电子说
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。Texas Instruments 的 TPS60100 和 TPS60110 电荷泵(也称为开关电容 DC/DC 转换器)作为调节电压倍增器,在电源转换方面有着出色的表现。为了帮助设计师更好地评估这两款设备,TI 推出了相应的评估模块(EVM)。今天,我们就来详细了解一下这两款评估模块。
文件下载:TPS60100EVM-131.pdf
TPS60100 在输入信号为 1.8 V 至 3.6 V 时,输出电压为 3.3 V;TPS60110 在输入电压为 2.7 V 至 5.4 V 时,输出电压为 5 V。这两款设备均由两个单端电荷泵组成,它们可以同相(以减少外部组件数量)或反相(以降低输出噪声)运行。
单端模式下(两个电荷泵同相运行),外部组件最少需要三个;推挽模式下(两个电荷泵相位相差 180°),则需要四个。而评估模块为了实现优化性能,采用了六个外部组件。
在电容选择上,为了达到最佳性能,飞跨电容必须使用陶瓷电容,因为它们需要快速充电和放电,而陶瓷电容的等效串联电阻(ESR)较低,能够满足这一要求。对于输入和输出端的高电容部分,评估模块使用了钽电容,但为了减少一个电荷泵从传输阶段(输出电容充电)转换到另一个电荷泵时的尖峰,在输入和输出端,陶瓷电容与钽电容并联使用。这是因为钽电容的 ESR 过高,无法像陶瓷电容那样快速滤波。
TPS60100 和 TPS60110 的 EVM 原理图基本相同,主要区别在于集成电路本身、外部组件的值(见表 1 - 1)以及 3V8 连接器的使用。在 TPS60100 的 EVM 上,3V8 连接器可用于将输出电压调整到 3.8 V,而 TPS60110 未实现此模式。若不打算同步 TPS60110,需用跳线将该引脚连接到 GND;当 TPS60100 或 TPS60110 同步时,3V8 连接器的第二个引脚用于施加外部时钟信号。
| 组件 | TPS60100 | TPS60110 | 描述 |
|---|---|---|---|
| C1, C2 | 2.2 µF, 16 V | 2.2 µF, 16 V | 陶瓷飞跨电容 |
| C3 | 10 µF, 16 V | 15 µF, 16 V | 钽输入电容 |
| C4 | 22 µF, 20 V | 33 µF, 16 V | 钽输出电容 |
| C5, C6 | 1 µF, 16 V | 1 µF, 16 V | 输入和输出端的陶瓷辅助电容 |
电容 (C{5}) 和 (C{6}) 用于减少尖峰。如果在应用中尖峰不是关键问题,可以移除这两个电容。
电路板上有两个六针连接器用于电压的输入和输出,每个连接器的前三个引脚用于电源(IN 或 OUT),后三个引脚用于接地(GND)信号。还有五个三针连接器可用于连接设备的五个逻辑引脚,这些引脚用于调整设备的模式。每个连接器的第一个引脚为电源(In)信号,第二个引脚为逻辑输入,第三个引脚为接地(GND)信号。可以使用跳线将引脚连接到输入(电源电压)或接地,也可以使用外部信号源将其他信号连接到第二个引脚。这五个引脚是逻辑电平 CMOS 输入,其电平规格可参考数据手册。连接到逻辑引脚的信号值可以高于电源电压,但不要超过最大额定值。
组件仅放置在电路板的顶层,底层信号为接地信号(GND)。为了实现良好的性能,整个底层是一个 GND 平面,仅被一些过孔打断。
评估模块上集成电路和电容所需的空间约为 (15 ~mm × 16 ~mm = 240 ~mm^{2})。这些电容并非为节省空间而优化,而是为了性能。如果需要优化电路板空间,可以使用更小的电容。此外,由于评估模块上的焊盘比给定电容所需的尺寸大,还可以焊接其他电容。
为了使评估模块正常运行,需要遵循以下几个步骤:
TI 的 TPS60100 和 TPS60110 评估模块为设计师提供了一个便捷的平台,用于评估这两款电荷泵的不同模式和性能。通过合理选择电容、正确设置逻辑引脚和连接负载、信号源,设计师可以深入了解这两款设备的特性,为实际应用中的电源设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?不妨在评论区分享一下。
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