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我重新制作了 PCB、但问题仍然存在,当输入电压为12V,输入电流为62mA,它仍然非常高。SW 节点波低于,fs=2.2M。
它看起来像是 负载较轻时不输入脉冲跳跃模式。 因此出现了问题,


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我重新制作了 PCB、但问题仍然存在,当输入电压为12V,输入电流为62mA,它仍然非常高。SW 节点波低于,fs=2.2M。
它看起来像是 负载较轻时不输入脉冲跳跃模式。 因此出现了问题,


您好、Wenhe、
当下一个开关周期开始时、如果输出电压仍然为高电平、则会开始脉冲跳跃。
只要输出端消耗的能量比最小占空比启用能量时消耗的能量更多、就不需要脉冲跳跃。
输出端的负载为:负载、通过反馈电阻分压器的电流、输出电容泄漏。
因此、只要输出不漂移超过设定的目标电平、控制器就会持续使 MOSFET 产生脉冲。
因此、反馈分压器消耗的能量、输出电容器的泄漏电流以及连接的负载如果较大、则能量会移至输出并移动一个脉冲。 其中2.2 MHz 的最短导通时间为80ns。
此致、
斯特凡
您好、Wenhe、
LM51581不会变热、但由于它仍在切换、因此会消耗驱动 MSOFET 的功率。
在 LM51581的情况下、轻载和满载之间的功耗没有区别(只要没有跳跃模式)。 它需要驱动 MOSFET、此负载由开关频率和 MSOFET 的栅极电容决定。
如果仅功耗是最高标准-则可能需要降低开关频率。
SW 节点上的探头将消耗~μ A 5.5mA 和8pF 探头。 只需进行数学计算。
此致、
斯特凡
您好、Wenhe、
如果使用最短脉冲、器件支持(~ 80ns @ 2.2 MHz)更多的能量从输入传输到输出、因为输出侧 在下一个脉冲之前消耗。 输出电压将增加到超过设定的目标值。
如果发生这种情况、将启用脉冲跳跃模式。
因此、如果泄漏和负载能够消耗这一量的能量、器件将保持正常模式。
只是一个粗略的数学计算:
12V *80ns *1/2 *1/100uH = II = 4.8mA
II * 12V /50V = Io = 1.15mA
因此、如果输出消耗大于1.15mA、器件将不会进入跳跃模式。
(注意:~ 10%已被 FB 分压器消耗)
此致、
斯特凡