이 정상적인 벅 레귤레이터 동작입니까?


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나는 최근에 벅 레귤레이터를 시험해 보았지만 결과는 기대하지 못했습니다. 하나의 리플 전압은 나에게 약간 높은 것 같습니다. 부하가없는 약 800mV이며 일정한 1A 부하 로 4.5V까지 올라갑니다 . 공평하게이 리플을 만드는 것은 단지 짧은 스파이크입니다. 다음은 부하가없는 레귤레이터의 캡처입니다.

무부하

1A에서 출력 전압은 약 100mV로 떨어지고 전압 스파이크는 상당히 커집니다.

1A 부하

데이터 시트에 제공된 설정 에서 XRP7664 를 사용하고 있지만 출력 전압을 6V로 변경했습니다 (R1이 56k로 변경된 상태에서 1 페이지의 회로도). 회로는 브레이크 아웃 보드 와 전선으로 만든 연결부 에 구축되었습니다 . 내 질문은 이것입니다 : 벅 레귤레이터에 대한 정상적인 작동 동작입니까?


R1이 56K로 변경되었습니다

개략도


벅 레귤레이터 잡음을 이해하기위한 자료 로이 문서 "휴대용 RF 시스템의 노이즈 관리"를 사용했습니다 .
Atav32

데이터 시트, 1 페이지, R1이 56k로 변경됨
s3c

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그것이 적어도 원하는 출력 전압을 생성 할 수있는 SMPS 때 @vicatcu 음은 다음이다 : PCB layout or it didn't happen:)
압둘라 kahraman

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@abdullahkahraman, 그것은 브레드 보드에서 만들어졌으며 누군가는 이것이 브레드 보드에 의한 원인을 설명하는 답변을 작성해야합니다.
Kortuk

당신의 짐은 무엇입니까? 또한 입력 전압은 무엇이며 얼마나 깨끗합니까? 4.5v는 벅 컨버터에서 약간 높은 리플입니다.
Reza Hussain

답변:


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우선, 고주파, 고 다룰 때 대부분의 회로 요소 및 루프 크기의 인덕턴스가 중요해지기 시작합니다.dIdtdVdt

dIdt

dIdt=(20.1)A109s=1.9A109s=1.9109V

이제 이것은 높습니다. 그러나 이것이 무엇과 비교하여 이것이 높다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? Wikipedia에서 인용 함 :

회로에서 인덕터의 효과는 전류의 변화율에 비례하여 전압을 개발함으로써 회로를 통한 전류의 변화에 ​​대항하는 것입니다.

그리고 그 전압은 :

v(t)=LdIdt=(25109)(1.9109)=47.5V

25nH 인덕터에서 현재는 1NS에서 0.1A에서 2A로 이동하는 경우 즉, 당신은 생산하려고하는 47.5 볼트를 많이입니다, 그것을 통해! 와이어가 길수록 인덕턴스가 길어 지므로 동시에 더 많은 전압을 의미합니다. 5mm 직경의 5cm 와이어는 약 30nH입니다. 도구를 확인하십시오 .

추가 한 그림에있는 전환 과도 (리플이 아님)는 아마도 길고가는 와이어로이 회로를 브레드 보드로 만들었거나 프로빙 기술이 잘못되었거나 둘 다 때문일 수 있습니다.

이제 SMPS를 다룰 때 트레이스 / 와이어를 짧게하고 넓혀야한다는 것을 알았으며 그 이유를 알았습니다.

스위치 모드 전원 공급 장치를 다룰 때 준수해야 할 점검 목록은 다음과 같습니다.

  • 단단한 접지면으로 PCB를 만들어보십시오. 당신이 할 수 없다면;
  • 높은 가있는 곳에서는 가능한 짧고 넓게 자취를 유지하십시오dIdtdVdt
  • 벅 컨버터에는 입력 커패시터 접지에서 IC 접지로의 배선과 입력 커패시터에서 IC의 입력 (IN) 핀으로의 배선이 포함됩니다.
  • 출력 리플을 측정 할 때는 아래 그림과 같이 스코프의 프로브를 출력 커패시터에 직접 배치하고 프로브의 접지 리드를 커패시터의 접지에 직접 짧게 배치하십시오.

SMPS의 출력 리플 측정 방법


귀하의 예에서는 숫자가 잘못되었습니다. dI / dt = 1.9 / 1E-9 = 1.9E9, V = 100E-9 X 1.9E9 = 190V.
MikeJ-UK

@ MikeJ-UK 죄송합니다. 수정 해 주셔서 감사합니다. 당신은 옳습니다, 나노는 e-9이고 피코는 e-12입니다.
abdullah kahraman

방정식은 여전히 ​​나노 대신 피코를 보여줍니다. 그리고 그들은 단위가 없습니다.
stevenvh 2016 년

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다른 사람들이 언급 한 스위칭 스파이크 위와 그 이상에서 1A 파형에서 불안정한 동작의 징후가 보입니다.

일반적인 벅 리플 파형을 살펴보면 첫 번째 파형이 표시하는 것과 매우 유사한 톱니 파형을 볼 수 있습니다. 주기는 스위칭주기에서 스위칭주기까지 안정적이어야합니다.

두 번째 파형은 매우 불규칙한주기와 주파수를 보여줍니다. PCB에서가 아니라 프로토 보드에서이 벅을 구현했음을 나타내었기 때문에 노이즈와 관련이있을 가능성이 높습니다.

작은 PCB를 회전 시키려고하거나 제조업체에 사용할 수있는 평가 보드가 있는지 확인해야합니다.

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