电子说
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM843A22E,一款高性能的12A同步降压模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tpsm843a22e.pdf
TPSM843A22E专为高环境温度应用而设计,适用于无线基础设施、有线光模块以及测试和测量等领域。它具备4V至18V的宽输入电压范围和0.5V至7V的输出电压范围,最大工作结温可达125°C,能满足多种复杂环境下的使用需求。
TPSM843A22E采用25引脚的B3QFN - RDG封装,各引脚具有明确的功能:
在使用TPSM843A22E时,需注意其绝对最大额定值,如引脚电压、电流、结温等参数,超出这些范围可能会导致设备永久损坏。例如,VIN引脚电压范围为 - 0.3V至20V,VOUT引脚电压范围为 - 0.3V至7V等。
在推荐工作条件下,TPSM843A22E能发挥最佳性能。输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至7V,输出电流最大可达12A,工作结温范围为 - 55°C至125°C。
从典型特性曲线中,我们可以了解到TPSM843A22E在不同条件下的性能表现。例如,高侧和低侧FET的导通电阻随结温的变化、过流限制和负过流限制随结温的变化等。这些特性有助于我们在设计时更好地评估和选择合适的工作参数。
VIN引脚为设备的内部控制电路供电,并为电源级提供输入电压。当VIN引脚电压低于内部UVLO阈值时,设备将被禁用。内部VIN UVLO启动阈值典型值为3.95V,具有150mV的迟滞。此外,还可通过EN引脚来使能设备。
BP5引脚是内部模拟电路的旁路引脚,内部已连接到转换器的VCC和VDRV引脚,并带有内部旁路电容,无需外部旁路。
EN引脚用于控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压超过阈值时,设备开始启动序列;当EN引脚电压低于阈值时,调节器停止开关并进入低工作电流状态。此外,还可通过外部电阻分压器实现可调UVLO功能。
通过将电阻(RFSEL)从SYNC/FSEL引脚连接到AGND,可选择设备的开关频率。不同的电阻值对应不同的开关频率,如24.3kΩ对应500kHz,17.4kΩ对应750kHz等。
TPSM843A22E可通过将方波时钟信号施加到SYNC/FSEL引脚,与外部时钟同步。外部时钟的占空比需在20%至80%之间,且时钟频率需在SYNC/FSEL电阻设置频率的±20%范围内。
通过专用的高速、低偏移仪表放大器实现输出电压的远程感测。将输出电压设置电阻分压器从输出电压感测点连接到GOSNS引脚,中心点连接到FB引脚,即可设置输出电压。
TPSM843A22E采用先进电流模式控制(ACM)架构,为大多数应用提供内部反馈环路补偿。在设计时,需考虑输出滤波器电感、斜坡电容、输出电容等因素的选择,以确保环路稳定性和良好的瞬态响应。
在启动过程中,设备可通过软启动功能逐渐增加参考电压,减少转换器的浪涌电流。软启动时间有1ms、2ms、4ms和8ms四种可选,通过MSEL引脚连接到AGND的电阻进行选择。在预偏置输出条件下,设备可防止电流从输出端放电。
MSEL引脚通过连接到AGND的单个电阻RMSEL来编程斜坡幅度、软启动时间和电流限制设置。不同的电阻值对应不同的设置选项,用户可根据实际需求进行选择。
PG引脚是一个开漏输出引脚,需要外部上拉电阻来输出高电平信号。当FB引脚电压在内部电压参考的92%至108%之间,软启动完成,并经过256µs的消抖时间后,PG引脚被释放并浮空。当FB引脚电压低于84%或高于116%的标称内部参考电压时,经过8µs的消抖时间,PG引脚被拉低。
TPSM843A22E通过逐周期电流限制来保护输出过载事件。在正电感电流和负电感电流条件下,分别有不同的保护机制。当出现过流情况时,设备会进入打嗝模式,以保护设备安全。
当检测到输出过压时,设备会尝试将输出电压放电到安全水平后再尝试重启;当检测到欠压时,设备会进入打嗝模式,等待七个软启动周期后再重启。
当芯片温度超过165°C时,设备会关闭;当温度冷却到低于滞后水平(通常为12°C)时,设备会重新启动,且无需经过打嗝模式。
当TPSM843A22E被启用,但由于故障条件导致高端FET和低端FET被禁用时,输出电压放电模式将被启用,通过打开从SW到PGND的放电FET来放电输出电压。
以1.0V输出、1MHz应用为例,详细介绍了TPSM843A22E的设计过程:
良好的布局对于电源模块的性能至关重要。在布局时,需遵循以下原则:
TPSM843A22E是一款功能强大、性能卓越的同步降压模块,具有丰富的特性和灵活的参数选择,能满足多种应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择各个参数和元件,并遵循良好的布局原则,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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