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[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1环路电路问题和输出电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

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/1413018/lm25143-q1-lm25143-q1-loop-circuit-issue-and-output-capacitance

器件型号:LM25143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25143

工具与软件:

嗨、团队:

在设计 LM25143 外部 电路时、我们的客户选择了非常大的输出电容值、其中包括两个电解电容器、而且环路电路不稳定、动态响应也不符合要求。  

我在此基础上调整了环路设计、当我使用环路分析器进行测试时、我发现当 C53 (& Ccomp1)= 22nF、C47 ( & CHF1)= 15pF R29 (& Rcomp1)= 20k 时、环路是稳定的、动态响应满足要求、且输入/输出电流/电压满足要求。

您能否说明将 C53 (& Ccomp1)的电容值提高到22nF 的风险是多少? 为什么 C53  (& Ccomp1)的电容增加到22nF 可以使环路稳定?

另外、您能否说明大输出电容对环路电路的具体影响是什么、原因是什么?

谢谢!

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    你好

    我假设随着输出电容值的增大、您需要调整补偿组件。

    似乎您找到了一个稳定的设计。  您可能需要进一步调整补偿以提高相位裕度。

    谢谢

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    尊敬的 Shelly:

    您可以使用 LM (2) 5143快速入门计算器帮助进行补偿设计: https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC。只需确保陶瓷 Cout 的值按电压降额  

    Ccomp 控制补偿器零点位置、因此较高的值会增加交叉时的相位超前贡献。 但是、将该电容设置得过高会导致瞬态响应稳定时间变慢。 因此、我们通常以25-50us Rcomp*Ccomp 时间常数为目标。

    此致、

    TIM