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[タイトル]
ステップダウンDC/DCコンバーターのスナバ回路の設計方法 - KBA222118
[質問]
ステップダウンDC/DCコンバーターのスイッチング‐ノードの立上りを抑制するためのスナバ回路の抵抗値と容量値の決め方
[回答]
式1を利用してスナバ素子の値を見積もる事ができます。
式1
ここで
CSNB: スナバ容量(F)
COSS: ローサイドFET出力容量(F)
Coss
サイプレス車載PMIC内蔵スイッチングFETのCossを下記に示す
Part Number | COSS1 | Note |
S6BP201A, S6BP202A, S6BP203A | 80 pF | PVIN=12VでLX1 - PGND1間の寄生容量 |
S6BP401A: DD1, DD3, DD4 | 76 pF | PVCCx=5 VでLXx - PGNDx.(ここで: x=1, 3 and 4.) 間の寄生容量 |
S6BP401A: DD2 | 100 pF | PVCC2=5 VでLX2 – PGND2間の寄生容量 |
S6BP501A, S6BP502A: DD1V | 72 pF | PVCC1V=3.3 VでLX1V – PGND1V間の寄生容量 |
1シミュレーション標準値
K: 係数(Kのおおよその値は4から8になります。大きい値を選択した場合はスイッチングノードのスパイク電圧は低減されますが、スナバ回路の消費電力は増えます。)
RSNB: スナバ抵抗 (Ω)
fSpike: スイッチングノード波形の立上り周波数 (Hz)
計算例を下記に示します。
条件: COSS = 80 pF, K = 4, fSpike = 240 MHz
セラミックキャパシタンスはスナバ回路にとって理想的な選択です。
スナバ回路の定格電圧の計算は式2を使用します。
式2
ここで:
VCSNB: スナバ容量の定格電圧 (V)
VIN: ステップダウンコンバーターの電源電圧 (V)
スナバ抵抗の定格消費電力の計算は式3を使用します。
式3:
PRSNB: スナバ抵抗の定格消費電力 (W)
VIN: ステップ‐ダウンコンバーターの電源電圧 (V)
CSNB: スナバ容量 (F)
fSW: ステップダウンDC/DCコンバーターのスイッチング周波数 (Hz)
スナバ素子はローサイドFETのドレイン‐ソース端子と素子間の等価直列インダクタンス(ESL)を低減するためにローサイドFETの近くに実装してください。
S6BP502A (ステップダウンDC/DCコンバーター)DD3Vのスナバ接続例を下記に示します。
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Hello
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.
Please bear with me for the delayed the response,
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo