This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11254:TPS23751设计 POE 加热

Guru**** 2543550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254, TPS23753A, TPS2121, TPS2120

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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814762/pmp11254-tps23751-design-poe-heatup

器件型号:PMP11254
主题中讨论的其他器件:TPS23751TPS23753ATPS2121TPS2120

您好!

我们使用12V、2.125A POE 设计了我们的产品。它工作正常、但在12V、1A 负载下会产生更大的热量。

在变压器、输出二极管、TPS23751、变压器周围的 PCB 等上、它大约为65-70度 CEN

请指导我们减少热量。

平路机、

Irfan

  • 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。

    Irfan、

    组件在1A 负载下不应变得如此热。  在 PMP11254 原型板上、负载为2.125A 时、初级 FET 为45C、变压器为35C、输出二极管为58C。  您是否使用了与 PMP11254板相同的组件/封装?  开关频率是否为250kHz?  您是否有用于冷却或其他散热的气流?  否则 、降低温度的唯一方法是向热组件添加更多铜、并使 PCB 更大。  热组件不应 直接放置 在 PCB 上彼此下方。  该转换器在1A 至2.125A 负载下的效率约为89%。  我认为提高效率不能做太多工作。  这是您在1A 负载下测量的效率吗?

    David

  • 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。

    您好!

    我们使用了与 PMP11254相同的组件/封装。

    工作频率为250kHz。本产品使用 IP65外壳。 最大1A 的目标负载电流。 系统在高达1A 的电流下工作

    我们已在 PCB 布局中注意到 also.please 建议更多以获得最大效率。

    我们注意到、负载为1.5A 时、POE 重新启动。

    此致、

    Irfan  

  • 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。

    我认为转换器已经达到了最大效率。  由于它在1.5A 负载下关断、因此一定会出现问题。  您能提供一个原理图供我查看吗?    您能否向我发送一次侧 FET 漏极电压的波形?

    David

  • 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。

    您好!

    请查找随附的 POE 12V、2.125A 原理图。只有模板标记组件会根据指示进行更改。

    另请参见漏极电压@ 100mA、700mA、1A 和1.5A 的波形。

    我们注意到 Web Link 交换机支持 802.3af 的一件事、这就是1.5A 无法正常工作的原因

    请建议使用、以实现最高效率并减少发热。

  • 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。

    没有明显的陶瓷输入电容。  L11充当驱动转换器的谐振电感。  C102在某一点上似乎是一个2.2uF/100V 陶瓷电容器、并更改为0.1uF 电容器。  C102应至少更改为2.2uF。  我建议使用两个2.2uF 陶瓷电容器。

    大多数 功率耗散发生在初级 FET、变压器和 输出整流器中。  我们已经选择了这些选项来最大限度地提高效率。

    如果没有2.2uF 陶瓷输入电容器、大多数高频输入纹波电流将流经 L11和 C101。  这 会导致 L11中的磁芯/铜损耗以及  C101中的高 ESR 导致的损耗。  添加2.2uF 陶瓷电容器后、该电流 将循环流经这些电容器并降低 L11和 C101中的损耗。  此外、初级 FET (以及变压器和输出整流器)上不会出现谐振。  这也应减少损耗。

    我无法从原理图中得知、但输出电容器看起来是铝电解电容器。  还有一个必须流经这些电容器的高频脉动输出电流。  还应该有一些较大的陶瓷输出电容来承载此电流。  我的原始设计具有四个22uF/16V/1210陶瓷电容器。  添加这些电容器应 避免高频纹波电流流经铝电容器的高 ESR、从而降低损耗。

    此外、如果没有陶瓷输入和输出电容器、很可能会超过铝电容器的纹波电流额定值。

    谢谢、

    David

  • 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。

    您好!

    我们根据您的建议进行了更新。

    现在、我们使用适配器原型电路。使用 APD 功能、我们希望在连接12V (VIN)时切断 POE。

    但 POE 无法通过适配器 Oring 电路切断。 我们已根据12V 适配器感应电路更改 ADP 分压电阻。

    注- D108未连接到该位置并对其进行排序。

    请指导我们实现 ADP 功能以截止 POE。

    e2e.ti.com/.../POE_5F00_v03.pdf

  • 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。

    应用手册 SLVA306A 显示了 TPS23753A 的各种适配器 OR-ing 解决方案(这些解决方案也适用于 TPS23751/2/4/6/7)。

    您在图1中通过在 VDD/RTN 之间插入12V 适配器来实现选项2、以确定适配器优先级。  采用此配置时、不需要光耦合器。  您可以使用从12V 适配器输入到 APD 的电阻分压器、如图8所示。  如果 APD 上的电压高于1.5V、则会关闭 PoE 热插拔 FET。

    注意: PA2467NL XFMR 不能在12V 输入下工作。  匝数比不正确。  它专为33-57VDC 输入而设计。

    更好的解决方案可能是使用图1中的选项3将12V 适配器直接输入12V 输出。  对于禁用 PoE 输入的适配器优先级、您可以使用图10中的电路。

  • 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。

    您好!

    我们的 POE 电路将在48VDC 输入下通过 D-Link 开关运行。 实际上、我们已经根据 PMP11254设计了 PCB、并向您发送波形。

    之后、由于组件高度降低、我们仅更改了变压器 PA2467NL。 PA2467NL 还使用 PMP11254电路进行测试。

    请告诉我们、我们可以使用 PA2467NL 替换 Wurth 7491195112变压器、也可以不 使用12V、2A 负载?

     

    我们尝试了选项3、但在使用 DEN 存在次级电源时禁用 POE 电源。

     然后、我们尝试使用 APD 引脚。由于12V 是适配器电源(次级电源)、因此我们放置了光耦合器。

    现在、通过使用 APD 引脚 APD 在0-1.5V 之间进行电压变化、栅极脉冲开/关和 POE 输出是开/关。

    请 注意、我们希望在连接12V 适配器(次级电源)时切断 POE 电源。此外、在连接第一个或最后一个次级电源时、POE 将始终工作。

    请建议解决 APD Oring 问题或提出最佳建议。

    此致、

    Irfan

     

  • 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。

    PA2467NL XFMR 应该工作正常。  偏置的匝数比 低10%、但仍然可以。  它在33-57V 输入电压下运行、但不在12V 输入电压下运行。

    您是否正在尝试在 PoE 电源和12V 适配器之间进行无缝转换?  如果是、PSE 需要保持连接、并且在连接适配器时反激式转换器需要保持运行。   您还必须在 PoE 输入上保持10mA 的 MPS 负载 、以使 PSE 保持连接。

    TPS2120和 TPS2121 (3A 和4A) 是  一款可 用于无缝转换的电源多路复用器。  一个通道是 反激式转换器的 PoE 12V 输出 、另一个通道是适配器的12V 输出。  如果两个通道都已连接、则可以选择哪个通道具有优先级。  多路复用器可在两个输入之间提供无缝转换。

    对于 MPS 负载、您可以 在 VDD/VSS 输入端添加一个串联电阻器/齐纳二极管、如 SLVA306A 的图11所示、或者只需在12V 反激式输出端添加一个电阻器即可将输入电流消耗保持在10mA。