电子说
在当今的电子设备中,电源管理对于确保设备的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的TPS56300双输出低输入电压DSP电源控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计DSP电源时的理想选择。本文将对TPS56300进行详细的剖析,帮助工程师更好地了解和应用这款控制器。
文件下载:TPS56300EVM-139.pdf
TPS56300是一款高性能的同步降压调节器,专为为数字信号处理器(如C6000系列)的核心和I/O提供电源而设计。它具有以下显著特点:
TPS56300共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
参考/电压识别(VID)部分由温度补偿带隙参考和2引脚电压选择网络组成。通过VID引脚的不同设置,可以为纹波调节器和LDO设置参考电压。输出电压也可以通过外部电阻分压器进行编程。
滞回比较器用于调节同步降压转换器的输出电压。通过两个外部电阻设置滞回窗口,该窗口以VREF为中心。比较器输入到驱动器输出的传播延迟最大为250ns。
低侧和高侧驱动器均设计用于驱动低Rds(on)逻辑电平N沟道MOSFET,典型电流额定值为2A(源和灌)。高侧驱动器可以配置为浮动自举驱动器或接地参考驱动器。
死区时间控制通过主动控制MOSFET驱动器的导通时间,防止在开关转换期间主功率FET中出现直通电流。
通过采样和保持高侧功率FET导通时的电压来实现电流检测。IOUT引脚的电压等于检测到的高侧电压的2倍。
下垂补偿网络用于减少负载瞬态时Vout的过冲和下冲。通过外部电阻分压器将IOUT引脚的电压分压后连接到DROOP引脚,实现对输出电压的调节。
INHIBIT引脚用于使能控制器,当该引脚低于阈值时,输出驱动器关闭,慢启动电容放电。VCC和VDRV欠压锁定电路在电源电压低于启动阈值时禁用控制器。
慢启动电路通过内部电流源对连接在SLOWST和ANAGND引脚之间的电容充电,控制VOUT - RR和VOUT - LDO的上电速率。
电源良好电路监测VOUT - RR和VOUT - LDO的欠压情况,当任何一个输出电压低于参考电压的93%时,PWRGD引脚拉低。
TPS56300具备过压、欠压和过流保护功能,当出现异常情况时,相应的故障锁存器被设置,输出驱动器和LDO关闭。
| TPS56300EVM - 139评估模块为工程师提供了一个方便的测试和评估平台。该模块的输入和输出参数如下: | IIN | VRR | IRR | VLDO | ILDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 1.8V | 4A | 3.3V | 0.5A |
| 根据不同的输出电流需求,需要选择合适的功率级组件。以下是不同输出电流下纹波调节器和LDO的功率级组件推荐: | 输出电流 | 纹波调节器组件 | LDO组件 |
|---|---|---|---|
| 4A | C3: open, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 | Q2:A: IRF7811 | |
| 8A | C3: 150µF, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 | Q2:A: IRF7811 | |
| 12A | C3: 150µF, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 | Q2:A: 2xIRF7811 | |
| 20A | C3: 150µF, C6: 2x150µF, C2: 0.33µF, C11: 0.33µF等 | Q2:A: 2xIRF7811 |
采用滞回控制时,开关频率是输入电压、输出电压、滞回窗口、滞回比较器和驱动器延迟、输出电感、输出电容等因素的函数。为了方便设计,给出了一个简化的计算公式,结果的公差约为30%。
滞回窗口可用于调节开关频率和输出电压纹波。通过VREFB和VHYST引脚上的两个电阻分压器设置滞回窗口,最大滞回窗口为60mV。
慢启动时间取决于慢启动引脚的电容值,计算公式为TSLOWSTART = 5 × CSLOWSTART × RVREFB。
电流限制可以通过上FET的导通电阻作为传感元件来实现。IOUT信号用于电流限制和下垂功能。
下垂补偿通过从VOUT到VSENSE的偏移电阻分压器来实现,以确保在负载瞬态时输出电压保持在范围内。
输出电感纹波电流会影响效率和输出电压纹波,可通过公式计算。输出电容和输入电容的RMS电流也可以通过相应的公式进行计算。
良好的电源设计需要注意布局和组件值的选择。敏感的模拟组件应参考ANAGND,输入电压范围较低,需要使用低ESR电容,旁路电容应靠近TPS56300等。
TPS56300双输出低输入电压DSP电源控制器是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片。它具有宽输入电压范围、可编程双输出、高效节能、完善的保护功能等优点,适用于各种DSP和微控制器的电源设计。通过对其引脚功能、电气特性、工作原理和应用信息的详细了解,工程师可以更好地应用这款控制器,设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的布局和组件选择,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPS56300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !