Hola a todos, recientemente diseñé un circuito para convertir 12V a 5V/3A, utilizando un chip Buck síncrono muy común. Al probarlo con carga máxima, he observado que el voltaje de overshoot en el nodo SW (nodo de conmutación) es bastante alto, llegando casi a los 18V. He agregado un circuito RC Snubber siguiendo las fórmulas que encontré en internet; el pico se redujo un poco, pero el ruido de alta frecuencia sigue afectando la fuente de referencia del ADC en el mismo circuito. ¿Tienen alguna buena solución? Estoy al borde de la locura con este diseño.
Hermano, primero confirma si tu método de medición es correcto. ¿Estás usando ese largo cable de tierra con pinza cocodrilo del osciloscopio? ¡Eso es una antena! Quita la punta de tu sonda y usa el resorte de tierra apoyado en el GND junto al chip para medir; es probable que tu anillo no sea tan grande como parece, sino que sea radiación espacial captada por la sonda.
¡Deja de usar ese RC Snubber! Es una solución que solo limpia el trasero, no resuelve el problema de raíz y además aumenta las pérdidas. Simplemente sube una captura de pantalla de tu diseño de PCB. ¡El 90% de los excesivos ringing en el SW se debe al tamaño demasiado grande del bucle del condensador de entrada (CIN)!
Estoy de acuerdo con el mensaje anterior. ¿Se colocó un pequeño condensador MLCC de 0.1uF en la entrada? Este pequeño condensador debe colocarse, debe colocarse, debe colocarse pegado a las patillas VIN y GND del chip para proporcionar corriente transitoria de alta frecuencia. No importa si el gran condensador electrolítico está lejos, pero si el pequeño condensador está lejos, seguro que explotarán las puntas picudas.
¡Hola! He tenido un problema casi idéntico en un diseño de conversion buck síncrono de 12V a 5V a 3A. Ese fuerte ringing en SW no es simplemente un spike — los snubbers RC solo amortiguan el overshoot de baja frecuencia y no pueden suprimir el ruido en modo común de alta frecuencia que se filtra hacia la alimentación de referencia de tu ADC. La causa fundamental casi siempre es la inductancia parásita en el circuito de potencia y en la traza SW. Intenta reducir al mínimo absoluto el bucle de alta corriente (condensador de entrada → MOSFET → inductor → condensador de salida) y mantén la traza SW corta y ancha. Además, es probable que tus valores de RC no estén bien ajustados; utiliza 22Ω + 220pF (un valor óptimo para conversiones buck de 3A) en lugar de valores genéricos calculados. Por otro lado, separa los planos de masa analógica y digital conectándolos en un único punto y añade un filtro RC paso bajo para la VREF del ADC con el fin de bloquear el ruido de alta frecuencia. Corregir la disposición ayudará mucho más que simplemente ajustar el snubber.
¡Ugh, entiendo totalmente lo frustrante que es esto! Hace no mucho, el cambio de nodo me estropeó uno de mis circuitos ADC, ¡y un snubber RC estándar apenas ayudó! Para tu conversor buck de 12V→5V/3A, deja de confiar solo en el snubber. Coloca el circuito de alimentación de referencia del ADC lo más lejos posible del inductor y la traza SW del buck, y no permitas que los grounds analógicos y de potencia compartan vías. También solucioné un problema similar de ruido usando un condensador más pequeño en el snubber (100 pF en lugar de valores mayores) para atacar el ruido de alta frecuencia rápido. Ponle una pequeña Freeman de ferrita a la línea VREF del ADC; bloqueará esa basura de alta frecuencia mucho mejor de lo que piensas. ¡Tú puedes con esto, solo son ajustes en el layout y pequeños componentes!