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[参考译文] TPS62933:可闻振铃

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359290/tps62933-audible-ringing

器件型号:TPS62933

您好!

我在 我的设计中使用器件 TPS62933DRLR。 下面是该电路的原理图。 我有一个纯电阻负载、电流为0.1-2.5A。 在负载电流的较高端、降压转换器会产生可闻振铃。 降低输出电压、从而降低可闻振铃的音量。 降压转换器在1.2MHz 处进行开关、看起来展频在1.2MHz = 9.375kHz 时工作。 我在降压转换器的输入和输出上看到了这个频率。 这个频率内容有什么用吗? 输入/输出电容不足? 转换器不稳定? 我以前使用过其他扩频器件、从未遇到过此问题。

我尝试过的其他项目:

-增加前馈电容(C85)可降低~9kHz 振铃的交流振幅,从而降低可闻振铃,但会降低降压转换器输出电压

-将开关频率增加到2MHz 可将低频振铃从9 kHz 增加到~14.5kHz

-在下面的电路中移除 R93对振铃没有影响

电路原理图:

降压转换器的电压输出、交流耦合:

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    您好、Brandon

    请让我检查一下、稍后再回复您。

    谢谢、此致。

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    您好!

    在我的设计中存在类似的问题。  

    14V 输入

    输出9.5V、2A

    频率~1.1MHZ。

    可闻噪声似乎是由输入电容器产生的。

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    尊敬的 Tiaan:

    是的、我也在输入电容器上看到过相同的低频纹波。 GUI 您对应该看什么有什么建议吗?

    谢谢!

    Brandon

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    Brandon、您好!

    我反复讨论开关频率、发现可闻噪声在我的 PCB 上有谐振点、而这个点最大。 在较高的开关频率下、可闻噪声也更糟。

    在我的设计中、500kHz 对可闻噪声具有最佳结果、但纹波是不可接受的。 稳定在~775kHz 开关频率(RT 引脚上为27K 电阻)。 外壳内部时、可闻噪声的抑制程度足以让人接受。

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    感谢您的意见 Tiaan! 我可以通过降低开关频率来查看其是否消失。 我希望 GUI 能够解释使用该器件时为什么会在特定频率下发生振铃。 我从来没有看到降压转换器的输入/输出电容器上出现过展频频率。 我通常只看到降压转换器的开关频率成分。

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    从经验中可以看出、大电流是陶瓷输入电容器产生的压电效应。 还可以尝试将输入电容器更改为钽电容器。 它们的 ESR 更差、但它们的压电效应与陶瓷电容器不同。 我的设计发现温度很高、因此不愿在我的设计中使用钽电容器。

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    您好、Brandon

    您是否使用了"Heater VADJ"(加热器 VADJ)来调节 Vout? 您是否在 应用了"加热器 VADJ"的情况下测试了波形?  

    您是否尝试过移除 C84?

    谢谢、此致。

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    尊敬的 GUI:

    我尝试移除电阻器 R93、以便从设计中完全移除"加热器 VADJ"。 我仍然听到振铃、并看到输入/输出电容器上的交流波形。 还有什么其他想法要尝试吗?

    Brandon  

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    您好、Brandon

    是否可以尝试删除 C84?

    谢谢、此致。

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    您好、Brandon

    移除 C84后是否有任何改善?

    谢谢、此致。

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    尊敬的 GUI:

    我尝试移除 C84后发现、可闻振铃或9kHz 振铃没有改善。 您还有其他事情要尝试吗?

    Brandon

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    您好、Brandon

    正如您所说的、 输入电容上有相同的低频 纹波、纹波似乎来自输入侧、在断开 TPS62933时、Cin 上的低频纹波是否仍存在?

    或者您正在寻找滤除低频纹波的方法?  

    谢谢、此致。

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    您好、Brandon

    我将关闭此主题、因为没有回复、请告知我们是否还有其他问题、

    谢谢你。

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    尊敬的 GUI:

    我正在寻找有关2个项目的帮助:

    1) 1)为什么低频纹波从一开始就存在?

    2) 2)是否有办法过滤掉或衰减它、以便不会有太多的声音?  

    我能够使用 TPS62933上的 EN 信号来禁用器件。 禁用时、交流波形完全消失。  负载较小时、振幅也较小。 它的振幅随着负载电流的增加而增加。

    Brandon

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    您好、Brandon

    感谢您分享这些信息。

    纹波似乎由展频引起、频率匹配。 但振幅有点大。

     您在哪个测试点测量了 Vout 纹波? 较大的 Cout 可以减小纹波振幅吗?

    谢谢你

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    尊敬的 GUI:

    我有这方面的最新情况。 我 在将输入电容加倍时未看到任何明显的振铃改善(我还有一个与陶瓷并联的47uF 电解电容器、原理图中未显示)。 当输出电容加倍时、交流波形幅度大致保持不变、但可闻振铃下降了。 那么、振铃可能是由压电效应引起的?

    不过、仍然无法解释为什么我会在输入/输出电容器上看到展频频率。

    Brandon

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    您好、Brandon

    您能与我分享您的布局图像吗?

    谢谢、此致。

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    尊敬的 GUI:

    请参阅下面的布局。 它是单面布局。 电压反馈线位于内层。 在图中未显示的元件/布线/平面下方有一个连续的接地平面。

    Brandon

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    您好、Brandon

    关于布局的注释:

    务必使反馈电阻器(R102)靠近器件的 FB 和 GND 引脚;  

    您是否可以尝试用1k&10k 放置 R102和 R109、看看是否有任何改进?

    谢谢、此致。

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    尊敬的 GUI:

    我们决定使用非频谱扩展器件 TPS62933FDRLR 来解决该问题。 我相信这证实了频率成分来自于 TPS62933器件的展频特性。

    Brandon