电子说
TPS65261 PMIC 是一款三输出同步降压(Buck)转换器,具有 4.5V 至 18V 的工作范围,可提供 3A、2A、2A 的输出电流。它具备自动电源排序功能,通过将 MODE 引脚连接到 V7V 并配置 EN1/2/3 引脚来实现。同时,该设备还具有开漏 RESET 信号,用于监控电源关闭。在轻负载时,它以脉冲跳跃模式(PSM)运行。
文件下载:TPS65261EVM-650.pdf
| 评估模块的性能规格总结如下: | 测试条件 | 性能 |
|---|---|---|
| BUCK1, 1.2 V, 可达 3 A | - | |
| BUCK2, 3.3 V, 可达 2 A | - | |
| BUCK3, 1.8 V, 可达 2 A | - | |
| RESET, 当 VDIV 低于 1.23 V 时拉低 | - | |
| VIN = 4.5 V 至 18 V | - | |
| fSW = 600 kHz | - | |
| 环境温度 25°C | - |
这个评估模块旨在提供对 TPS65261 功能的访问。我们可以对该模块进行一些修改,以测试不同输入和输出电压、电流和开关频率下的性能。如果需要相关建议,可以联系 TI 现场应用团队。
原理图展示了 EVM 的电路连接情况,包含了众多的电容、电阻、电感等元件以及 TPS65261 芯片。这些元件的参数和连接方式对于电路的性能起着关键作用。例如,不同电容的容值和耐压值会影响电路的滤波效果和稳定性。大家在设计类似电路时,要仔细考虑这些元件的选择和布局。
通过多张图展示了 EVM 的 PCB 布局,包括顶层、第二层、第三层和底层。合理的布局能够减少电磁干扰,提高电路的性能。在实际设计中,我们要注意元件的放置位置,避免信号干扰和散热问题。比如,大功率元件要放置在散热良好的位置,高频信号线路要尽量短且避免交叉。
| 图展示了 EVM 上的接口描述和跳线放置位置。测试点包括 VOUT1、VOUT2、VOUT3、VIN、PGOOD、RESET、V7V 等。I/O 连接如下: | 编号 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| J1 | BUCK1 连接器 | BUCK1 的输出 | |
| J2 | BUCK2 连接器 | BUCK2 的输出 | |
| J3 | BUCK3 连接器 | BUCK3 的输出 | |
| J4 | VIN 连接器 | 为该连接器提供电源 |
| 跳线 | 功能 | 放置方式 |
|---|---|---|
| J5 | Buck1 使能 (EN1) | 将 EN1 连接到 GND 以禁用 VOUT1,通过 100 - kΩ 电阻将 EN1 连接到 VIN 以启用 VOUT1;留空以启用 VOUT1 |
| J6 | Buck2 使能 (EN2) | 将 EN2 连接到 GND 以禁用 VOUT2,通过 100 - kΩ 电阻将 EN2 连接到 VIN 以启用 VOUT2;留空以启用 VOUT2 |
| J7 | Buck3 使能 (EN3) | 将 EN3 连接到 GND 以禁用 VOUT3,通过 100 - kΩ 电阻将 EN3 连接到 VIN 以启用 VOUT3;留空以启用 VOUT3 |
| J8 | 模式 | 电源排序模式控制引脚。将此引脚连接到 GND 以使用专用使能引脚设置电源序列;将此引脚连接到 V7V,使用预定义的上电和下电序列设置电源序列 |
清单列出了 EVM 所需的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。每个元件都有其特定的参数、封装和制造商。在选择元件时,我们要根据实际需求进行合理选择,同时要注意元件的可替代性。例如,除非另有说明,所有元件都可以用等效元件替代。
从 2014 年 6 月的版本到 2021 年 5 月的版本,更新了用户指南的标题,并更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。
大家在使用 TPS65261 Buck 转换器评估模块时,要仔细阅读这份指南,按照正确的步骤进行操作,这样才能充分发挥该模块的性能。你在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !