电子说
在电子设计领域,高效的电压转换器是众多项目的核心组件。德州仪器(TI)的 TPS60120 和 TPS60130 电荷泵作为调节式、高效率的直流 - 直流转换器,为设计师们提供了可靠的电压转换解决方案。为了帮助设计师更好地评估这两款器件,TI 推出了对应的评估模块(EVM),即 TPS60120EVM - 142 和 TPS60130EVM - 143。
文件下载:TPS60120EVM-142.pdf
这两款器件可根据输入电压,工作在电压倍增器模式或 1.5 倍模式,因此具有较高的效率。更多详细信息可参考对应的数据手册(文献编号 SLVS257 对应 TPS60120,SLVS258 对应 TPS60130)。
这两款电荷泵最少需要四个外部电容器。为了实现优化性能,EVM 中 TPS60120 使用了六个外部电容器,TPS60130 使用了五个外部电容器。此外,还在 LBI 和 LBO 处添加了额外的电阻和电容。通过给定的电阻值,当 TPS60120 的输入电压 (V{IN}) 为 2 V 或更低,以及 TPS60130 的输入电压 (V{IN}) 为 3 V 或更低时,LBO 输出会发出低信号。若要为其他输入电压范围选择电阻值,可参考数据手册。
飞行电容必须使用陶瓷电容,因为它们需要快速充电和放电,所以要求具有较低的等效串联电阻(ESR)。钽电容由于其电容值会随频率增加而减小,无法处理如此高的频率。
TPS60120 和 TPS60130 EVM 板还可用于评估该系列的其他器件(如 TPS60121、TPS60122、TPS60123、TPS60131、TPS60132 和 TPS60133)。为此,只需将集成电路和电容 C1 至 C4(见第二章)替换为数据手册中推荐的值。对于具有电源良好(PG)功能的器件,LBI 电阻可以移除,但并非必需。LBO 上拉电阻可作为 PG 上拉电阻,LBO 焊盘提供 PG 信号。
TPS60120 和 TPS60130 的两个 EVM 原理图相同,不同之处在于集成电路本身以及外部元件的值(具体可参考表 2 - 1 和表 2 - 2)。
| 元件 | 值 | 制造商及型号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| C1, C2 | 2.2 µF, 10 V | Taiyo Yuden, LMK212BJ225MG - T | 陶瓷飞行电容 |
| C3 | 10 µF, 16 V | Sprague, 595D106X0016B2T | 钽输入电容 |
| C4 | 22 µF, 10 V | Sprague, 595D226X0010B2T | 钽输出电容 |
| C5, C6 | 4.7 µF, 10 V | Taiyo Yuden, LMK316BJ475KL - T | 输入和输出处的陶瓷旁路电容 |
| C7 | 100 nF | LBI 输入信号的滤波电容 | |
| R1 | 412 kΩ | E96 - 系列 | LBI 输入电压调整 |
| R2 | 634 kΩ | E96 - 系列 | LBI 输入电压调整 |
| R3 | 1 MΩ | 开漏输出 LBO 的上拉电阻 |
| 元件 | 值 | 制造商及型号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| C1, C2 | 2.2 µF, 10 V | Taiyo Yuden, LMK212BJ225MG - T | 陶瓷飞行电容 |
| C3 | 10 µF, 10 V | Taiyo Yuden, LMK325BJ106MN - T | 钽输入电容 |
| C4 | 33 µF, 16 V | Sprague, 595D336X0016B2T | 钽输出电容 |
| C5 | 4.7 µF, 10 V | Taiyo Yuden, LMK316BJ475KL - T | 输入和输出处的陶瓷旁路电容 |
| C6 | 空 | ||
| C7 | 100 nF | LBI 输入信号的滤波电容 | |
| R1 | 590 kΩ | E96 - 系列 | LBI 输入电压调整 |
| R2 | 402 kΩ | E96 - 系列 | LBI 输入电压调整 |
| R3 | 1 MΩ | 开漏输出 LBO 的上拉电阻 |
电阻 R1/R2 用于调整 LBI 输入的输入电压,以便进行低电池检测,该电压会与 1.21 V 的内部参考电压进行比较。电容 C7 作为 LBI 输入电压的滤波电容,建议使用该电容是因为在 LBI 比较器的切换点,输入处的噪声可能会触发 LBO,从而导致 LBO 引脚出现振荡。由于 LBO 输出是开漏输出,因此需要一个外部上拉电阻(R3)。在不需要低电池检测的应用中,可以省略这四个元件。
评估模块的组件和所有信号都仅放置在印刷电路板(PCB)的顶层。为了提供最佳性能,底层是一个实心接地平面(仅被一些过孔中断)。图 2 - 1 和图 2 - 2 展示了组件的放置和 EVM 的布局。表 2 - 1 和表 2 - 2 包含了放置在 EVM 上的所有电容和电阻的值及描述。
EVM 上集成电路和电容所需的空间约为 (15 mm × 16 mm = 240 mm^{2})。
为了使 EVM 正常工作,需遵循以下步骤:
德州仪器的 TPS6012x 和 TPS6013x 电荷泵评估模块为设计师提供了一个便捷的平台,用于评估这些高效电压转换器的性能。通过合理设置和使用 EVM,设计师可以更好地了解器件的特性,为实际项目的设计提供有力支持。大家在使用过程中,是否遇到过类似评估模块的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
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