La salida del conmutador LT3680 no tiene regulación sin carga

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Tengo un circuito de conmutador basado en LT3680. Implementé el circuito típico que se muestra en la hoja de datos en una PCB de 4 capas bien diseñada. Sin embargo, me parece que el voltaje de entrada está presente en la salida sin condición de carga. Cuando agrego carga de 100ohms e inferior, obtengo 5.05 de salida constante. El circuito típico es para 5V, 3.5A de carga. Mis cargas solo consumen unos pocos mili amperios. Así podría ser porque si el inductor se está saturando o algo así. El conmutador tiene comentarios y, por lo que tengo entendido, debería poder regular la salida de cualquier forma. La regulación se activa solo cuando agrego 100 ohmios o menos. Nada con 10K, no he intentado nada intermedio, ya que no tengo disponible una amplia gama de resistencias. Por favor, eche un vistazo al circuito utilizado.

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Es muy probable que el problema sea compensación de bucle .

Esta es una arquitectura de modo actual, por lo que el polo de salida cambia con la carga, pero el cero de salida no.

El polo de salida está en \ $ \ frac {1} {2 \ pi \ R_o C_o} \ $; reorganizando como \ $ R_o = \ frac {V_o} {I_o} \ $ obtenemos:

\ $ f_p = \ frac {I_o} {2 \ pi V_o C_o} \ $

A corrientes de carga muy bajas, el polo de salida tiene una frecuencia muy baja y cuando se agrega al polo dominante en el pin \ $ V_c \ $, la disposición podría ser fácilmente inestable.

La retroalimentación positiva podría hacer que Vo = Vi.

Para solucionar esto, puede agregar un capacitor (debe calcularlo) de \ $ V_c \ $ a tierra y agregar un pequeño (100pF quizás) a través de R46

Otro punto a tener en cuenta es que para corrientes de carga baja, el tamaño del inductor es muy pequeño (a medida que la corriente de carga aumenta, el valor de inductancia requerido disminuye).

El inductor en el circuito de aplicación se ha elegido para aproximadamente 1A de corriente de rizado; Si solo tiene unos pocos mA de carga, calculo que el inductor debe ser del orden de 120 μH asumiendo una carga máxima de 100 mA (para una corriente de rizado de 40 mA).

La hoja de datos proporciona orientación sobre esto

\ $ L = \ left (\ frac {V_O + V_D} {F_ {sw} \ cdot \ Delta I_L} \ right) \ cdot \ left (1 - \ frac {V_O + V_D} {V_ {in ( max)}} \ right) \ $

Consulte la página 10 de la hoja de datos.

    
respondido por el Peter Smith

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