Rauschfilterung am Schaltleistungsregler (LT3690)

Ich habe nur begrenzte Kenntnisse im Hardwaredesign, wo ich in das folgende Rauschproblem gerät.

Wir haben herausgefunden, dass einer der von uns verwendeten Schaltregler unsere Datenwellenformen wie folgt stört:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die gelbe Farbe ist die Datenwellenform und die blaue Farbe die Wellenform des 20-V-Schaltreglers.

Wie auf dem Bild zu sehen, gibt es eine sehr große Spitze, die unsere Datenwellenform nicht wirklich glatt macht.

Schema

Die Schaltfrequenz, die wir im Regler (Rt) einstellen, beträgt 0,6 MHz. Früher haben wir eine falsche Induktivitätsberechnung durchgeführt, jetzt ändern wir den Induktivitätswert auf 20 uH, um unserem 20-V-Design zu entsprechen, und es wird nicht viel helfen.

Datenblatt für LT3690

SnapShot für PCB-Layout

Gibt es eine Methode, mit der wir die Spitze filtern können?

Könnte helfen, auch Ihr PCB-Layout bereitzustellen
Ich erlaube nur einen Schnappschuss für den 20-V-Schaltregelungsteil. Danke
Verursacht die Spitze tatsächlich ein Problem? Das PCB-Layout würde auch eine untere Schicht (Erdebenenschicht) benötigen.
Welche Hersteller-Teilenummer ist C54? Dies ist ein sehr wichtiger Kondensator.
Befindet sich auf der Platine eine Masseschicht? (Ich sehe es nicht.)
Oh Junge, das Layout ist schrecklich! Einfach schrecklich! Ich empfehle dringend, sich auf das Layout auf Seite 24 des Datenblatts zu beziehen. Lesen Sie auch diesen Anwendungshinweis .
Ich habe überprüft, ob der Kondensator von Panasonic hergestellt wird. Auf der Leiterplatte befindet sich nur eine geringe Masseschicht. Ich hatte die Layout-Anleitung als Referenz an den Layouter weitergeleitet. Vielen Dank ^.^

Antworten (1)

Als sofortiges Pflaster würde ich C54 durch einen keramischen X7R- oder X5R-Kondensator mit 25 V oder mehr ersetzen. Ihr Elektrolyt hat nicht nur einen um viele Größenordnungen höheren ESR, er wird auch unterschätzt und wird sich schließlich selbst zerstören. Nennspannungen von Kondensatoren dürfen niemals überschritten werden. Keramik kann bis zum Schließen der Nennspannung verwendet werden, ebenso Folien und Glimmer. aber alle Elektrolyte sollten ein signifikantes Schutzband haben.

Layout-Kommentare folgen:

Wie andere Kommentatoren erwähnt haben, würde ein vierschichtiger Stapel mit einer dedizierten Masseebene eine erhebliche Störfestigkeit hinzufügen. Wenn Sie dies tun, räumen Sie den Bereich unter dem Induktor aus und führen Sie keine Spuren auf dortigen Schichten. Die Verwendung eines abgeschirmten Induktors würde ebenfalls helfen. Die FB- und V-Knoten sind hochohmig und sehr rauschempfindlich. Ich habe diese Komponenten mit einer dazwischenliegenden Grundschicht auf den Boden gelegt.

Ich möchte nicht weiter und weiter über die Neuauslegung der Stromversorgung sprechen, da ich nicht sicher bin, ob dies eine Option im Budget und Zeitplan Ihres Projekts ist.

Ein letzter Gedanke, es sieht so aus, als ob Ground Bounce das größere Problem und induziertes Rauschen sekundär ist. Es wäre hilfreich, wenn Sie die Zeitbasis des Umfangs auf nur wenige Datenperioden öffnen könnten, damit wir mehr sehen können.

Viel Glück.

Danke, ich werde die Zeitbasis-Wellenform später erfassen. Gleichzeitig habe ich versucht, die Kappe zu ändern, um zu sehen, ob das Ergebnis besser wird oder nicht, und wir werden versuchen, uns auch das Layout anzusehen.