Buck/Boost-Schaltung funktioniert nicht

Ich bin ein kooperativer Student, der an einem Hardwaredesign für einen Industriekunden arbeitet, und ich versuche, einen TPS63000 zu verwenden , um eine Vout von 3,45 V zu erhalten. Vin ist 5V. Wenn ich diese Schaltung einschalte, lese ich 5 V auf Vin, aber nur 0,7 V von Vout.TPS63000 Anwendungsschaltkreis

Hier ist das PCB-Design:PCB-Design

Ich bin mir nicht sicher, welchen Ansatz ich bei der Fehlerbehebung wählen soll. Jede Hilfe wäre willkommen.

BEARBEITEN: Leider habe ich keinen einfachen Zugang zu einem Oszilloskop, aber wenn ich das tue, werde ich definitiv versuchen zu bestätigen, dass es einen Impuls über der Induktivität gibt. Gestern habe ich eine weitere Platine zusammengebaut, und ich erhalte ein sehr ähnliches Ergebnis. Vout stabilisiert sich tatsächlich bei 322 mV, und zwar mit einem hohen Maß an Genauigkeit. Während des Starts sehe ich, dass sich Vout drastisch verschiebt, sich aber immer um 322 mV einpendelt. Tut mir leid, dass das nicht viel zu tun ist, ein Oszilloskop wird definitiv helfen, ein besseres Bild zu geben.

Mögliche Ursachen scheinen mir also zu sein: A. Mangel an R3/C3 am Vin-Pin, B. schmale Leiterbahnen auf der Platine oder C. schlechter Chip. Danke für alle bisherigen Antworten.

Wird überhaupt gewechselt? Prüfen Sie auch den EN-Pin.
Schließen Sie die Oszilloskopsonden an beide Pins des Induktors an.
Bleifreie Teile (DFN, QFN) sind schwer manuell zu löten, können auch eine schlechte Lötstelle sein

Antworten (5)

Sie haben keine Verzögerung an den Pins VINA, EN und PS/SYNC. Es ist unklar, in welchen Modus das Ding gehen wird, wenn es so angeschlossen wird.

Die Gerätespezifikationen zeigen eine geeignete Verzögerungsschaltung.Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Ungeachtet des Folgenden verstehe ich nicht, warum Ihre Schaltung nicht funktioniert. R 1 Und R 2 sind korrekt für 3,45 V. C 1 , C 2 Und L 1 liegen innerhalb der Parameter. Warum Ihre Schaltung kein Leben zeigt, ist seltsam. Es ist Scope-Zeit! Berechnungen wurden bestätigt.

Schlechter Chip (ist immer lahm)? Versuchen Sie, während des Einschaltens eine Last anzuschließen. Versuchen Sie, eine Verbindung herzustellen W 1 , wenn sich Ihre Quelle stabilisiert hat.

Ich denke nicht, die Zugabe von R 3 Und C 3 ist die Antwort. Die App-Notiz erwähnt sie nicht einmal. Aber einen Versuch ist es sicher wert.

Aus dem TPS6300-Datenblatt :

Layout-Beispiel

Wie bei allen Schaltnetzteilen ist das Layout ein wichtiger Schritt im Design, insbesondere bei hohen Spitzenströmen und hohen Schaltfrequenzen. Wenn das Layout nicht sorgfältig ausgeführt wird, kann der Regler Stabilitätsprobleme sowie EMI-Probleme aufweisen. Verwenden Sie daher für den Hauptstrompfad und für die Leistungsmassebahnen breite und kurze Leiterbahnen. Der Eingangskondensator, der Ausgangskondensator und die Induktivität sollten so nah wie möglich am IC platziert werden. Verwenden Sie einen gemeinsamen Erdungsknoten für die Leistungserdung und einen anderen für die Steuererdung, um die Auswirkungen von Erdungsrauschen zu minimieren. Verbinden Sie diese Erdungsknoten an einer beliebigen Stelle in der Nähe eines der Erdungsstifte des IC.

Der Rückkopplungsteiler sollte so nah wie möglich am Steuermasse-Pin des ICs platziert werden. Um die Steuererde auszulegen, empfiehlt TI, auch kurze Spuren zu verwenden, die von den Leistungserdungsspuren getrennt sind. Dadurch werden Masseverschiebungsprobleme vermieden, die durch Überlagerung von Leistungsmassestrom und Steuermassestrom auftreten können.

Unabhängig davon haben Sie dünn und lang, im Gegensatz zu kurz und sehr, sehr dick, sodass Sie definitiv Produktionsprobleme haben werden.

Vielen Dank, ich sollte das PCB-Design auf jeden Fall wiederholen, um das widerzuspiegeln, was im Datenblatt steht.

Ein paar Vermutungen/Hinweise: -

  • Versuchen Sie, Link W1 zu montieren
  • Überprüfen Sie, ob R1 nicht 1,8 kOhm (oder ein falscher Wert) ist
  • Ist das freiliegende Wärmeleitpad richtig geerdet?
  • Haben Sie zu viel Ausgangslast?
  • Überprüfen Sie, ob die Schwingungen um 1350 kHz laufen
  • Funktioniert Ihr Messgerät korrekt?

Viel Glück.

Meine Vermutung ist, dass Sie keine ordnungsgemäße Umgehung der Stromversorgung haben. Sie haben die separate Bypass-Kappe C3 aus den typischen Anwendungsschemata weggelassen, wobei R3 und C3 einen Tiefpassfilter bilden, um die Stromversorgung des Leistungsteils vom Controller-Teil des IC zu trennen. Sie können möglicherweise ohne R3 erfolgreich sein (müssen es aber nicht), aber Sie brauchen auf jeden Fall C3, und die Stromversorgung auf der Controllerseite sollte ausreichend getrennt sein (mit mindestens einem dünnen Draht), damit der stark schwankende Strom zwischen C1 & dem Stromversorgungsseite des IC (Pin 5) hat keinen Einfluss auf die Controller-seitige Stromversorgung des IC (Pin 8).

Sie sollten sich auch Seite 16 im Datenblatt ansehen und die Layoutempfehlungen lesen (beachten Sie, dass das Layoutempfehlungsbild einen anderen Schaltplan mit einem anderen C3 zeigt).

Ich weiß, dass diese Frage alt ist, aber Google hat mich genau zu diesem Thema hierher gebracht und ich sehe keine konkrete Antwort. Ich habe das Problem selbst gelöst, der Fehler liegt im Feedback, der TPS63000 ist ein 3,3-V-Regler (fester Regler) und kein Sollwert ist erforderlich, nur direktes Feedback, die gezeigte Schaltung und das PCB-Layout können jedoch sowohl TPS63000 (fest) als auch TPS63001 (anpassen) aufnehmen

Lösung für Ihre Schaltung mit einer TPS63000-Option, erfordert einen Null-Ohm-Widerstand für R1, sodass die Rückkopplung direkt vom Ausgang genommen wird und R2 weggelassen wird.

TPS63000 ist die einstellbare Version. TPS63001 ist laut Datenblatt fest. ti.com/lit/ds/symlink/tps63000.pdf