工具/软件:
大家好、我尝试为 TPS40304 进行 PDN 分析、如果我 并联使用 2 个 (470uF) 电容器和 1 个 (300nH) 电感器、则需要过程来查找 VRM ESR 和 ESL。 我正在使用它将 3.3V 转换为 0.85V
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如果 PDN 的相关频率高于 TPS40304 控制器环路的带宽(开关频率为 600kHz 时通常小于 100kHz)、则稳压器的 ESR 和 ESL 将由输出电容器决定、您可以有效地忽略 VRM 本身。
如果频率低于控制环路的带宽、则转换器的 ESR/ESL 在很大程度上取决于控制环路及其增益。
在 Design and Development、Design Tools and simulation - https://www.ti.com/product/TPS40304#design-tools-simulation 下
有一个 III 型补偿工具 — https://www.ti.com/tool/download/SLUC263
您可以输入补偿元件和输出电容器来评估控制环路与频率间的关系
要估算 VRM 的源电阻、请计算输出电容器在交叉频率下的阻抗。
r = sqrt [(1 /(2×Pi×Cout×FCO))²+(ESRco)²]
要估算与该电阻并联的源电感、请计算具有该特征阻抗和输出电容的电感
L = 2 μ H R² ×
TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6 MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}
TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
+ 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}
TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
C_PWMOSC_C1 PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}
1.这是我在 TPS40304 的 pspice 模型中遇到的错误
TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6 MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}
TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
+ 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}
TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
C_PWMOSC_C1 PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}
2.我已经计算了 ESL 和 ESL 值、没有任何陶瓷电容器、输出端只有 2 个电解电容器。 
如果目标频率为 600kHz 且使用的电容器为
| T530X477M006ATE004 |
您能否确认我得到的 ESR 和 ESL 值是否正确? 还是其他建议?
1.这是我在 TPS40304 的 pspice 模型中遇到的错误
TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6 MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}
TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
+ 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}
TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
C_PWMOSC_C1 PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}
我已将此反馈传递给我们的建模团队、以了解我们是否可以识别问题。
2.我计算了我的 ESL 和 ESL 值、我没有任何陶瓷电容器、输出端只有 2 个电解电容器。
电解电容器往往具有高 ESR 和 ESL、因此带有所有电解输出电容器的开关模式降压转换器上的输出电压往往会产生噪声、尤其是在高频下。 您可能需要考虑添加一些陶瓷电容来帮助降低高频噪声。
您能否确认我得到的 ESR 和 ESL 值是否正确? 或任何其他建议?
根据 KEMIT 数据表、 T530X477M006ATE004 的 ESR 为 4mΩ。 当 2 个并联电容器时、有效 ESR 将是 2mΩ、而总电容为 2× 470μF
A = 0.002 ^ 2 = 4^–6
B = 1 /(2 PI 940μF × 24kHz)^ 2 =(0.007055)^ 2 = 4.977 ×10^5
SQRT (A + B)= 7.33mΩ
L = 0.00733^2 x 940μF = 50.50nH