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Community Translation - How to Design a Snubber Circuit for Step-Down DC/DC Converter – KBA222118

keni_4440091
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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

Untitled.png

     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 ()

     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

Untitled.png

Untitled.png

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

     Untitled.png

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:

         Untitled.png

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。    

pastedImage_3.png

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JennaJo
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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

Jenna Jo
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