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在汽车电子领域,USB充电端口的设计至关重要。德州仪器(TI)推出的TPS25830-Q1和TPS25831-Q1两款芯片,为实现紧凑的USB充电端口提供了全面的解决方案,支持Type-C和BC1.2标准。下面,我们将深入探讨这两款芯片的特性、功能及应用设计。
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TPS25830-Q1和TPS25831-Q1具备高效的36V降压调节器电源,能够在5.10V(标称)下提供高达3.5A的输出电流。系统设计师可在300至2200kHz的范围内精心选择开关频率,以优化效率或缩小解决方案尺寸。这两款芯片的降压调节器采用强制PWM模式,确保开关频率不受负载电流影响,同时,扩频频率抖动技术有助于降低开关频率的谐波峰值,简化EMI滤波器设计。
TPS2583x - Q1采用同步降压调节器,集成了高端(HS)和低端(LS)开关。通过控制占空比,调节HS和LS NMOS开关的导通时间,实现稳定的输出电压。采用固定频率峰值电流模式控制,电压反馈回路通过调整峰值电流指令来实现精确的直流电压调节,并且内部补偿设计使得系统稳定运行,减少了外部元件数量。
EN/UVLO引脚控制芯片的开关操作。当该引脚电压高于(V{EN/UVLO - H})时,内部调节器启动并开始监测CCn线路,以检测有效的Type - C连接。为了确保USB端口(V{BUS})符合USB规范,可使用外部电阻分压器来设置精确的系统UVLO电平。
开关频率可通过RT/SYNC引脚与地之间的电阻(R_{T})进行编程设置,也可与300kHz至2.3MHz的外部时钟同步。为避免AM无线电频段干扰,芯片会根据输入电压实施频率折返方案。
为降低EMI,芯片引入了扩频功能,通过将发射能量分散到更宽的频率范围,消除特定频率的峰值发射。该功能仅在使用内部振荡器时可用。
芯片集成了内部LDO以生成(V{CC}),为控制电路和MOSFET驱动器供电。(V{CC})引脚需使用高质量陶瓷电容进行旁路,并且在需要支持VCONN时,可使用外部5V LDO进行驱动,但需注意时序要求。
最小导通时间(T{ON - MIN})和最小关断时间(T{OFF - MIN})限制了给定开关频率下的电压转换范围。较高的开关频率会使允许的占空比范围变窄。
内部补偿设计确保了芯片在指定的工作频率和输出电压范围内具有稳定的环路响应,优化了300kHz至2300kHz范围内的瞬态响应。
芯片提供集成的自举电压调节器,通过BOOT和SW引脚之间的小电容为高端MOSFET提供栅极驱动电压。建议使用0.1μF的陶瓷电容,以确保在不同温度和电压下的稳定性能。
可编程电流限制阈值和满量程电缆补偿电压由(R{SNS})、(R{SET})、(R{ILIMIT})和(R{IMON})电阻的值决定。通过合理选择这些电阻,可以实现精确的电流限制和电缆补偿。
芯片具备精密可编程电流限制和逐周期电流限制功能,以保护USB端口免受极端过载条件的影响。在某些应用中,还可满足MFi过流保护测试要求。
芯片在VBUS、CC1、CC2、DM_IN和DP_IN引脚集成了过压保护和短路到电池保护功能,这些引脚可承受高达18V的电压。同时,在CC1、CC2、DP_IN和DM_IN引脚集成了IEC ESD单元,提供ESD保护。
当负载通过长或细的导线吸取电流时,会产生IR压降。电缆下垂补偿功能可根据负载电流线性增加CSN/OUT引脚的电压,以抵消充电路径中的IR压降,确保USB连接器处的(V_{BUS_CON})保持在5V。
通过DP_IN、DM_IN、CC1和CC2引脚,芯片可实现自动或主机辅助的USB端口电源管理,支持Type - A或Type - C下游面向连接器。
芯片具有一个低电平有效、开漏输出的FAULT引脚,可连接上拉电阻以报告故障信息。不同的故障条件会触发相应的保护动作。
芯片支持五种常见的USB充电方案,包括USB Type - C(1.5A和3A广告)、USB电池充电规范BC1.2、中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009、分压3模式和1.2V模式。
USB Type - C消除了主机和设备功能所需的不同插头和插座类型,通过配置通道(CC)实现设备角色的确定和电源交换。芯片支持Type - C的各种数据模式和端口类型,可实现有效的设备连接和功率管理。
IN引脚是芯片的输入电源路径,CSN/OUT引脚连接到电流感测放大器的负端和内部电压反馈网络,PGND是电源接地返回。为了获得最佳性能,应确保IN引脚通过适当的电容进行旁路。
芯片具有内部过热关断阈值(T_{SD}),当设备温度超过该阈值时,LD_GD引脚被拉低,降压调节器停止开关操作。当芯片温度下降约20°C时,设备尝试重新启动。
与传统的Type - A端口不同,Type - C端口在检测到UFP连接之前为“冷”状态(0V),这有助于降低空闲端口的功耗。芯片通过监测CC线路来检测UFP连接,并在检测到连接后启用内部降压调节器。
TPS25831 - Q1的NTC输入引脚允许用户进行可编程热保护。当(V_{NTC})达到一定阈值时,芯片会采取相应的保护措施,如降低Type - C广告电流和发出THERM_WARN标志。
当EN引脚电压低于1.2V(典型值)时,芯片进入关机模式。同时,芯片还具备(V{IN})和(V{CC})欠压锁定保护功能。
如果EN引脚电压高于阈值,但CC线路上没有有效连接,芯片将保持低功耗状态,直到检测到有效的UFP连接。
当(V{EN})高于精密使能阈值,(V{IN})和(V_{CC})高于各自的UVLO水平,并且CC线路上检测到有效连接时,芯片进入活动模式。在活动模式下,降压调节器采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,确保开关频率恒定。
通过CTRL1和CTRL2引脚的不同组合,芯片可以切换到不同的充电模式,满足不同的USB设备充电需求。
TPS25830 - Q1的DP和DM数据线通过芯片进行传输,支持充电操作的同时实现数据监测和握手。数据线路开关在CDP、SDP模式下开启,但在某些条件下会关闭。
TPS2583x - Q1通常用于汽车系统,将车辆电池的直流电压转换为5V直流电压,最大输出电流为3.5A。在设计过程中,需要考虑电缆补偿、最大连续输出电流等参数。
芯片仅需少量外部元件即可将宽电压范围的电源转换为5V输出,为USB设备供电。在设计过程中,需要合理选择外部电感、电容等元件,以满足应用需求和系统稳定性要求。
建议使用中间层作为实心接地平面,为敏感电路和线路提供屏蔽和稳定的参考电位。PGND引脚应通过过孔连接到接地平面,同时要注意PGND线路的噪声问题。通过合理利用IC的PAD和散热过孔,可提高芯片的散热性能。
文档中提供了布局示例,可作为实际设计的参考。
TPS25830 - Q1和TPS25831 - Q1芯片为汽车USB充电端口设计提供了全面、高效、可靠的解决方案。通过深入了解芯片的特性、功能和应用设计要点,工程师可以更好地利用这些芯片,设计出满足汽车电子需求的USB充电系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数选择和布局设计,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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