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LM25088 MOS推动电压不足问题

Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM3444

            楼主想使用LM25088设计一款DCDC的降压电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:如图:希望做一个16-33V输入12v 5a输出的电源。空载或者带几百毫安载荷,都只有不到5v输出。测量得:C1:17V  ;en脚2点几V,  C4:7.69v,C3:5.6v左右。由于示波器坏了。用万用表的最大最小值档位测量Q1的GS之间电压最大值不超过1V.  R4两端无明显电压,FB脚到地低于1V。Q1的s点一直跟电源输出电压一致。但取下Q1时,上电Q1的GS对应的焊盘上有8v左右的电压,但按上Q1就几乎没有电压了。换了几个板子结果一样。焊接上电阻我都量过应该没得问题。请问这个是什么问题,如何处理。

帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/8679.aspx

           楼主的电路原理图如下所示:

 另外一部分的电路原理图如下所示:


             对于楼主的这个问题,TI FAE: 给出了解答:首先建议您先确认一下您的电路图,MOS Q1与二极管D1的连接点是与芯片的SW连接的,这个连接的影响之一就是与C3构成charge pump电路为MOS提供驱动信号,不连接直接导致MOS驱动异常。


            以上就是关于LM25088MOS推动电压不足问题的解答,我们可以好好学习一下。

            那么 LM25088究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM25088来设计电源呢。LM25088的驱动究竟是如何处理的呢?这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM25088这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM25088的封装结构图:


           关于LM25088的封装,其实就是很简单的PWP  16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM25088的的输入输出参数,如下图所示:


             如上图所示,我们可以看到LM25088的输入电压范围是从4V到42V,输出最大电流为10A,输出电压范围从1.2V到40V,典型的控制拓扑结构就是BUCK和,也就是说,LM3444是可以实现降压设计的。这个对我们的设计就简单多了。

            下面我们再看看LM25088的典型的应用电路图,如下所示:

           从LM25088的典型应用电路,我们可以很明显的看到和楼主的电路的差异,也就是SW的接法出了问题。那么SW的功能究竟是什么呢?我们一起去了解一下,如下图所示:

           我们看看SW在芯片的内部结构,如下图所示:

          从上面的内部结构我们可以看出来:SW与Cboot构成charge pump电路为MOS提供驱动信号,不连接直接导致MOS驱动异常。

          我们需要注意SW PIN的降额问题,如下图所示:

          然后就是芯片的驱动能力,如下图所示:

          我们在电路设计的时候,同时还需要关注与SW连接的CBOOT的电容的计算,可以参考西面的公式:


              以上就是关于LM25088 MOS推动电压不足问题的分析学习,以及使用LM25088设计电路的驱动需要注意的一些问题,与大家分享一下。

  • LM25088的驱动的问题,我们除了关注SW的接法外,还需要注意VCC的电容,以及输入输出电容,还包括PCB的布局等问题,在设计中要详细的考虑,电容尽量用low ESR的,布局的时候,需要注意靠近芯片的PIN脚放置。

  • LM25088的设计问题,我们还可以参考TI的在线设计工具,也就是WEBENCH,可以进行原理图的生成,参数的选型,以及根据自己的需要,去平衡成本,效率,以及整体的性能等等,大家都额可以去了解一下。WEBENCH的方案如下:

  • LM25088的设计,我们还可以参考TI的评估板:LM25088-AN1931。相关的资料链接如下:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snva383d/snva383d.pdf.在评估板的资料里面有详细的设计报告,并且有原理图,可以供我们设计参考,对我们调试也有很大的借鉴作用。