ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
使用前面的章節確定 LDO 穩壓器的開通時間。使用 方程式 26 計算利用了 LDO 穩壓器輸出端的負載產生的浪涌電流。浪涌電流是輸出電流、輸出電壓上升時間和輸出電容的函數。雖然 LDO 穩壓器的靜態電流確實會增加浪涌電流,但實際上這只是總浪涌電流中很小的一部分,通??梢栽诜治鲋泻雎圆挥?。
隨著浪涌電流增加,LDO 穩壓器的溫升也會暫時升高。在極少數情況下,如果浪涌電流非常高,內部鍵合線就會熔斷 [16]。幸運的是,在絕大多數應用中,這都不是現代 LDO 穩壓器的主要問題。大多數 LDO 穩壓器的開通過程都足夠快,結溫不會明顯升高,并使器件進入熱關斷模式。在大多數情況下,限流保護電路會在 20μs 至 50μs 內啟用,防止異常大的浪涌電流熔斷內部鍵合線。如果在限流保護電路啟用之前存在強浪涌,則可通過 E2E 向德州儀器 (TI) 發送申請,要求檢查熔斷電流。因此,有關浪涌電流的大多數問題都是系統性的,例如輸入電源可能出現斷電,或輸入電容 C-IN 因浪涌電流過大而出現壓降。
圖 3-1 顯示了在三個位置(A、B 和 C)測得的浪涌電流。D 表示可選的阻尼網絡。
位置 A 是常用的測量點,但它可能無法準確反映通過 LDO 穩壓器看到的真實浪涌電流。輸入電容器 CIN 為器件提供部分電流,因此測量點 A 顯示的電流測量峰值較小,電流脈沖較長。
如果要捕捉通過 LDO 穩壓器的整個浪涌電流,則位置 B 是首選測量點。與電流探頭測量相關的電感 (LP_IN) 通常會導致測量中出現過多振鈴。可以安裝可選的阻尼網絡來消除大部分振鈴,大幅簡化測量。
位置 C 是最不可取的浪涌測量點。與電流環路相關的電感 (LP_OUT) 會在開通測量期間產生過多的振鈴,影響輸出電壓和輸入電壓的測量。添加阻尼網絡可以提高測量的準確度,但電感可能會繼續延長 VOUT 引腳的啟動時間。因此,即使安裝了阻尼網絡,在移除電流探頭環路時,測量結果也可能無法反映器件的真實性能。