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深入解析 TPS62730:超低功耗無線應(yīng)用的理想 DC - DC 轉(zhuǎn)換器

chencui ? 2026-04-25 14:30 ? 次閱讀
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深入解析 TPS62730:超低功耗無線應(yīng)用的理想 DC - DC 轉(zhuǎn)換器

在當(dāng)今的電子設(shè)備中,尤其是超低功耗無線應(yīng)用領(lǐng)域,電源管理芯片的性能至關(guān)重要。TPS62730 作為一款專為超低功耗無線應(yīng)用優(yōu)化的高頻同步降壓 DC - DC 轉(zhuǎn)換器,具有許多獨特的特性和優(yōu)勢。今天,我們就來深入了解一下這款芯片。

文件下載:TPS62730EVM-726.pdf

1. 芯片概述

TPS62730 主要用于為德州儀器TI)的低功耗無線 sub 1 - GHz 和 2.4GHz RF 收發(fā)器以及片上系統(tǒng)(SoC)解決方案供電。它通過高效的降壓電壓轉(zhuǎn)換,降低了設(shè)備在發(fā)射(TX)和接收(RX)模式下從電池吸取的電流,最大輸出電流可達 100 mA,并且允許使用小型且低成本的片式電感和電容。其輸入電壓范圍為 1.9 V 至 3.9 V,支持多種電池化學(xué)類型,如 Li - SOCl?、LiSO?、Li - MnO? 以及兩節(jié)堿性電池。

2. 關(guān)鍵特性

2.1 自動模式轉(zhuǎn)換

該芯片具備從 DC - DC 模式自動轉(zhuǎn)換到旁路模式的功能。當(dāng)輸入電壓接近 DC - DC 轉(zhuǎn)換器的輸出電壓時,DC - DC 轉(zhuǎn)換器接近 100% 占空比運行,此時內(nèi)部旁路開關(guān)會自動開啟,將輸出直接連接到輸入,從而使輸出紋波電壓降為零,同時將 DC - DC 轉(zhuǎn)換器的電流消耗降低至典型的 23 μA。當(dāng)輸入電壓升高并超過旁路停用閾值時,DC - DC 調(diào)節(jié)器重新開啟,旁路開關(guān)關(guān)閉。

2.2 高頻開關(guān)

最高可達 3 - MHz 的開關(guān)頻率,即使使用小的 2.2 - uF 輸出電容,也能實現(xiàn)低輸出紋波電壓和低噪聲。

2.3 高效轉(zhuǎn)換

DC - DC 效率最高可達 95%,能有效降低功耗,延長電池續(xù)航時間。

2.4 超低功耗旁路模式

典型電流消耗僅為 30 - nA,支持 TI 的 CC2540 藍牙低功耗和 CC430 SoC 解決方案的睡眠和低功耗模式。在該模式下,DC - DC 轉(zhuǎn)換器的輸出電容通過一個典型 2.1 - Ω 的旁路開關(guān)連接到電池。

2.5 固定輸出電壓選項

提供 1.9 V、2.05 V、2.1 V、2.3 V 等固定輸出電壓,滿足不同應(yīng)用的需求。

2.6 小尺寸封裝

采用 (1 × 1.5 × 0.6 - mm3) 的 USON 封裝,最小解決方案尺寸僅為 (12 - mm2),適合對空間要求較高的應(yīng)用。

3. 引腳配置與功能

引腳名稱 引腳編號 I/O 描述
VIN 3 PWR 輸入電源引腳,需連接到輸入電容的 VIN 端附近,需使用 2.2 μF 的陶瓷電容。
GND 4 PWR 接地引腳,連接到輸入和輸出電容的 GND 端附近。
ON/BYP 5 IN 模式選擇引腳。拉低該引腳可使設(shè)備進入超低功耗旁路模式,DC - DC 轉(zhuǎn)換器的輸出通過內(nèi)部旁路開關(guān)連接到 VIN;拉高該引腳則啟用 DC - DC 轉(zhuǎn)換器操作。該引腳必須連接并由系統(tǒng)控制。
SW 2 OUT 開關(guān)引腳,連接到內(nèi)部 MOSFET 開關(guān),需將電感連接到該端子。
VOUT 6 IN 內(nèi)部反饋分壓網(wǎng)絡(luò)和調(diào)節(jié)環(huán)路的反饋引腳。內(nèi)部旁路開關(guān)連接在該引腳和 VIN 之間,需用短走線直接連接到輸出電容。
STAT 1 OUT 開漏狀態(tài)輸出,低電平有效。由內(nèi)部比較器驅(qū)動,當(dāng) ON/BYP = low 時,該引腳為高阻抗;當(dāng) ON/BYP 置為 high 時,設(shè)備和內(nèi)部 VOUT 比較器激活,低電平的 STAT 引腳表示 DC - DC 調(diào)節(jié)器已穩(wěn)定且輸出電壓高于 (V_{TSTAT}) 閾值。若不使用,該引腳可懸空。

4. 規(guī)格參數(shù)

4.1 絕對最大額定值

  • 電壓:VIN、SW、VOUT 為 - 0.3 至 4.2 V;ON/BYP、STAT 為 - 0.3 至 (V_{IN} + 0.3)(≤ 4.2 V)。
  • 工作結(jié)溫: - 40 至 125°C。
  • 存儲溫度: - 65 至 150°C。

4.2 ESD 評級

  • 人體模型(HBM):±2000 V。
  • 帶電器件模型(CDM):±1000 V。
  • 機器模型(MM):±150 V。

4.3 推薦工作條件

  • 環(huán)境溫度: - 40 至 85°C。
  • 電源電壓 (V_{IN}):1.9 至 3.9 V。
  • 有效電感:1.5 至 3 μH。
  • 連接到 VOUT 的有效輸出電容:1.0 至 10 μF。
  • 工作結(jié)溫范圍: - 40 至 125°C。

5. 詳細工作原理

5.1 DCS - Control? 控制拓撲

TPS62730 采用了 TI 的 DCS - Control 先進調(diào)節(jié)拓撲,結(jié)合了滯回和電壓模式控制架構(gòu)的優(yōu)點。比較器階段提供了出色的負載瞬態(tài)響應(yīng),而額外的電壓反饋環(huán)路確保了高直流精度。該控制方式允許高達 3 MHz 的開關(guān)頻率,實現(xiàn)了出色的瞬態(tài)和交流負載調(diào)節(jié),并且可以使用小型且具有成本競爭力的外部組件。

5.2 模式選擇

  • DC - DC 模式:當(dāng) ON/BYP 引腳置為高電平時,DC - DC 轉(zhuǎn)換器激活。
  • 超低功耗旁路模式:將 ON/BYP 引腳拉低,可激活該模式,典型電流消耗僅為 30 - nA。此時內(nèi)部旁路開關(guān)開啟,DC - DC 轉(zhuǎn)換器的輸出連接到電池 VIN,其他內(nèi)部電路關(guān)閉,內(nèi)部電阻反饋分壓網(wǎng)絡(luò)斷開。

5.3 STAT 開漏輸出

當(dāng)設(shè)備啟用(EN/BYP = high)時,STAT 輸出有效,用于指示輸出電壓的狀態(tài)。它是一個低電平有效的開漏輸出,需要一個外部上拉電阻來指示高電平。內(nèi)部比較器監(jiān)測輸出電壓 (V{OUT}),當(dāng)輸出電壓 (V{OUT}) 超過閾值 (V{TSTAT})(下降 (V{IN}) 時為 (V{OUT}) 的 95%,上升 (V{IN}) 時為 (V{OUT}) 的 98%),STAT 引腳拉低;當(dāng) ON/BYP 引腳置為低電平或 (V{OUT}) 低于 (V_{TSTAT}) 閾值時,該引腳為高阻抗。

6. 應(yīng)用與設(shè)計

6.1 典型應(yīng)用設(shè)計要求

TPS6273x 是一款高度集成的 DC - DC 轉(zhuǎn)換器,輸出電壓內(nèi)部固定,無需外部反饋分壓網(wǎng)絡(luò)。正常工作僅需一個輸入電容、一個輸出電容和一個電感。

6.2 詳細設(shè)計步驟

6.2.1 輸出濾波器設(shè)計

TPS62730 優(yōu)化了有效電感值在 1.5 μH 至 3 μH 范圍內(nèi),有效輸出電容在 1.0 μF 至 10 μF 范圍內(nèi)的操作。內(nèi)部補償針對 (L = 2.2 mu H) 和 (C{OUT} = 2.2 mu F) 的輸出濾波器進行了優(yōu)化,其 LC 輸出濾波器拐角頻率為: [f{C}=frac{1}{2 × pi × sqrt{(2.2 mu H × 2.2 mu F)}}=72 kHz]

6.2.2 電感選擇

電感值會影響其峰 - 峰紋波電流、PWM - 到 - PFM 轉(zhuǎn)換點、輸出電壓紋波和效率。所選電感的直流電阻和飽和電流必須符合要求。電感紋波電流 (Delta I{L}) 隨電感值的增加而減小,隨 (V{IN}) 或 (V_{OUT}) 的增加而增加。在高頻轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,電感的交流電阻(即品質(zhì)因數(shù))對效率影響較大,應(yīng)選擇在開關(guān)頻率下品質(zhì)因數(shù)高于 25 的電感。

6.2.3 DC - DC 輸出電容選擇

TPS62730 的 DCS - Control 方案允許使用小型陶瓷電容。推薦使用低 ESR 值的陶瓷電容,輸出電容需采用 X7R 或 X5R 電介質(zhì)。

6.2.4 額外的去耦電容

除了輸出電容外,還需在 TPS62730 的輸出端連接額外的去耦電容,這些電容應(yīng)靠近 RF 發(fā)射器或微控制器放置。在模式轉(zhuǎn)換過程中,需考慮輸出和去耦電容的充放電能量損失。

6.2.5 輸入電容選擇

由于降壓轉(zhuǎn)換器的輸入電流具有脈動特性,需要一個低 ESR 的輸入電容來實現(xiàn)最佳的輸入電壓濾波,以確保設(shè)備正常工作并最小化輸入電壓尖峰。大多數(shù)應(yīng)用推薦使用 2.2 μF 至 4.7 μF 的陶瓷電容。

6.2.6 檢查環(huán)路穩(wěn)定性

評估電路和穩(wěn)定性時,首先要從穩(wěn)態(tài)角度觀察開關(guān)節(jié)點、電感電流和輸出紋波電壓等信號。當(dāng)開關(guān)波形出現(xiàn)大的占空比抖動或輸出電壓、電感電流出現(xiàn)振蕩時,調(diào)節(jié)環(huán)路可能不穩(wěn)定,這通常是由電路板布局和/或 L - C 組合引起的。此外,還需測試負載瞬態(tài)響應(yīng),通過監(jiān)測輸出電壓的穩(wěn)定時間、過沖或振鈴來判斷轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性。

7. 布局注意事項

對于開關(guān)電源,布局是設(shè)計中的重要環(huán)節(jié),尤其是在 RF 設(shè)計中,需要特別注意 PCB 布局。為了獲得指定的性能,必須精心設(shè)計電路板布局。要提供低電感、低阻抗的接地路徑,使用寬而短的走線作為主要電流路徑。輸入電容應(yīng)盡可能靠近 IC 引腳,電感和輸出電容也應(yīng)如此。使用公共電源接地節(jié)點和不同的信號接地節(jié)點,以最小化接地噪聲的影響。保持連接到 GND 引腳的公共路徑盡可能短,避免接地噪聲。VOUT 線應(yīng)連接到輸出電容,并遠離嘈雜的組件和走線。

總結(jié)

TPS62730 憑借其高效的電壓轉(zhuǎn)換、超低功耗旁路模式、小尺寸封裝以及豐富的功能特性,成為超低功耗無線應(yīng)用中電源管理的理想選擇。在設(shè)計過程中,我們需要根據(jù)其規(guī)格參數(shù)和工作原理,合理選擇外部組件,并注意電路板布局,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。各位工程師在實際應(yīng)用中是否也遇到過類似芯片的使用問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。

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