ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

启用和调整 UVLO

如果 EN 引脚上的电压达到其阈值且输入电压高于 UVLO 阈值,TPS62933 器件就会启用。如果 EN 引脚上的电压低于其阈值,或输入电压低于 UVLO 阈值,该器件就会停止工作。然而,当配置为降压/升压应用时,TPS62933 器件的 GND 引脚连接到负输出电压而非零电压(系统地),这可能会导致难以启用或禁用该器件。因此,需要电平转换电路来解决问题,如图 3-2 中所示。

GUID-20221212-SS0I-C7H6-VPVT-LD6S0JMHM0NS-low.svg图 3-2 启用和调整 UVLO 电路

R11 和 R12 用于将输入电压分为较小的电压,以确保 EN 引脚可以采取正常操作,同时不超过引脚的最大额定电压 5.5V。考虑到 TPS62933 器件的内部上拉电流源,方程式 16方程式 17 可用于获得 R11 和 R12 的正确值。

方程式 16. V I N + V O U T × R 12 R 11 + R 12 + R 11 × R 12 R 11 + R 12 I p = V S T A R T × R 12 R 11 + R 12 + R 11 × R 12 R 11 + R 12 I p V E N _ R I S E ( m a x ) = 1.28 V
方程式 17. V I N + V O U T × R 12 R 11 + R 12 + R 11 × R 12 R 11 + R 12 I p m a x = V I N m a x + V O U T × R 12 R 11 + R 12 + R 11 × R 12 R 11 + R 12 I p 5.5 V

例如,对于 8V 的最小输入电压,设置 VSTART = 7.5V,您可以选择 R12 = 13.2kΩ 和 R11 = 62.2kΩ。

R7 和 R8 形成一个分压器来设置 VSTOP 电压。U1 是一种可调精度齐纳并联稳压器,该稳压器的简化框图如图 3-3 所示。

GUID-20221213-SS0I-6WSZ-RNQ7-65FL5KCNT1RR-low.svg图 3-3 稳压器的简化框图

当齐纳二极管导通时,Q2 也导通。然后,EN 引脚的电压等于方程式 16 获得的值。当二极管关断时,Q2 关断,EN 引脚的电压等于 VOUT 电压。然后,IC 立即关闭。从 LM431BCM3 数据表中,Vref 电压为 2.5V。在给定此值和停止电压的情况下,方程式 17 的推导公式如下:

方程式 18. V S T O P × R 7 R 7 + R 8 = 2.5 V

例如,此处设置 VSTOP = 7V,选择了 R7 = 45.3kΩ 和 R8 = 24.9kΩ。