資料介紹
摘要
TPS5432x/62x 是德州儀器推出的4.5V~17V 寬電源電壓輸入范圍,輸出電流最高可達6A的同步降壓SWIFT?系列轉換器,TPS54x18/x19 是2.95V~6V 窄電源電壓輸入范圍,輸出電流最高可達7A 的同步降壓SWIFT系列轉換器。該系列器件都具有熱性能增強的QFN 小體積封裝,專為板級空間要求苛刻的應用優化設計,其內部集成的高邊和低邊MOSFET 大大增強了其轉換效率并具有逐周期限流的過流保護機制。但該系列器件在實際低電壓輸入應用中可能會出現下電時輸出二次啟動的現象,本文以TPS54622 器件為例,針對該問題的產生原因進行了研究分析并給出了相應的解決方案,徹底消除了輸出電壓過沖問題,拓寬了TPS5432x/62x 系列和TPS54x18/x19 系列的應用范圍。
1 TPS54622 輸出二次啟動問題簡介
TPS54622 是德州儀器推出的4.5V~17V 寬電源電壓輸入范圍,輸出電流可達6A 的同步降壓SWIFT?系列轉換器。該器件具有熱性能增強的3mmx3mm QFN 小體積封裝,專為板級空間要求苛刻的應用優化設計,其內部集成的高邊和低邊MOSFET 大大增強了其轉換效率并具有“打嗝式”(Hiccup)的過流保護機制。但該器件在實際使用過程中,低電壓輸入時(例如5V~6V 輸入)輸出電壓在下電過程中會出現多次過沖,最高尖峰幅值在負載為恒阻模式(CR Mode)下可達約1V,有可能影響供電后端微控制器及處理器的正常工作。
實際實驗中測試抓取的TPS54622 輸出波形如圖1-a,圖1-b 所示,整個測試框架示意圖如圖2所示,測試電路原理圖如圖3 所示。實際測試中使用TPS54622 的評估板 (TPS54622EVM-012)作為被測對象,測試條件如下:
①輸入電壓VIN=5.0V
②輸出電壓VOUT=3.3V
③輸出電流IOUT=3A,使用電子負載分別設定為恒流和恒阻模式進行測試
在圖1-a 和圖1-b 中,VIN 代表輸入電壓波形,VOUT 代表輸出電壓波形,VEN 代表使能端波形,VPG代表芯片電源正常(Power Good)引腳波形。從圖1-a 和圖1-b 中可以看出輸入電壓下電后,輸出電壓VOUT 沒有立即變為0V,而是經過多次波動后才降為0V。實際測試恒阻模式下過沖尖峰高達0.86V,這種輸出尖峰將大大干擾從此電壓獲取電源的MCU 及處理器的正常工作,使本已下電停機的MCU 或處理器再次啟動,影響系統工作的穩定性,這在系統電源軌為0.9V、1.2V 等環境下表現的更為嚴峻。因此,為達到TPS54622 的電壓使用范圍(芯片數據手冊標稱工作范圍為4.5V~17V),有必要對此問題進行深入分析并找到變通的解決方法。
TPS5432x/62x 是德州儀器推出的4.5V~17V 寬電源電壓輸入范圍,輸出電流最高可達6A的同步降壓SWIFT?系列轉換器,TPS54x18/x19 是2.95V~6V 窄電源電壓輸入范圍,輸出電流最高可達7A 的同步降壓SWIFT系列轉換器。該系列器件都具有熱性能增強的QFN 小體積封裝,專為板級空間要求苛刻的應用優化設計,其內部集成的高邊和低邊MOSFET 大大增強了其轉換效率并具有逐周期限流的過流保護機制。但該系列器件在實際低電壓輸入應用中可能會出現下電時輸出二次啟動的現象,本文以TPS54622 器件為例,針對該問題的產生原因進行了研究分析并給出了相應的解決方案,徹底消除了輸出電壓過沖問題,拓寬了TPS5432x/62x 系列和TPS54x18/x19 系列的應用范圍。
1 TPS54622 輸出二次啟動問題簡介
TPS54622 是德州儀器推出的4.5V~17V 寬電源電壓輸入范圍,輸出電流可達6A 的同步降壓SWIFT?系列轉換器。該器件具有熱性能增強的3mmx3mm QFN 小體積封裝,專為板級空間要求苛刻的應用優化設計,其內部集成的高邊和低邊MOSFET 大大增強了其轉換效率并具有“打嗝式”(Hiccup)的過流保護機制。但該器件在實際使用過程中,低電壓輸入時(例如5V~6V 輸入)輸出電壓在下電過程中會出現多次過沖,最高尖峰幅值在負載為恒阻模式(CR Mode)下可達約1V,有可能影響供電后端微控制器及處理器的正常工作。
實際實驗中測試抓取的TPS54622 輸出波形如圖1-a,圖1-b 所示,整個測試框架示意圖如圖2所示,測試電路原理圖如圖3 所示。實際測試中使用TPS54622 的評估板 (TPS54622EVM-012)作為被測對象,測試條件如下:
①輸入電壓VIN=5.0V
②輸出電壓VOUT=3.3V
③輸出電流IOUT=3A,使用電子負載分別設定為恒流和恒阻模式進行測試
在圖1-a 和圖1-b 中,VIN 代表輸入電壓波形,VOUT 代表輸出電壓波形,VEN 代表使能端波形,VPG代表芯片電源正常(Power Good)引腳波形。從圖1-a 和圖1-b 中可以看出輸入電壓下電后,輸出電壓VOUT 沒有立即變為0V,而是經過多次波動后才降為0V。實際測試恒阻模式下過沖尖峰高達0.86V,這種輸出尖峰將大大干擾從此電壓獲取電源的MCU 及處理器的正常工作,使本已下電停機的MCU 或處理器再次啟動,影響系統工作的穩定性,這在系統電源軌為0.9V、1.2V 等環境下表現的更為嚴峻。因此,為達到TPS54622 的電壓使用范圍(芯片數據手冊標稱工作范圍為4.5V~17V),有必要對此問題進行深入分析并找到變通的解決方法。
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