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TPS65160EVM - 194評估模塊:設計與應用全解析

chencui ? 2026-04-25 16:40 ? 次閱讀
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TPS65160EVM - 194評估模塊:設計與應用全解析

引言

在電子設備的設計中,電源管理模塊的性能至關重要。TPS65160EVM - 194評估模塊專為滿足電視顯示器和TFT LCD面板的電源需求而設計,它能將8 - 14V的輸入電壓轉換為四種典型的偏置電源電壓。本文將深入探討該評估模塊的技術細節(jié)、設置方法、測試結果以及設計要點。

文件下載:TPS65160EVM-194.pdf

一、模塊規(guī)格與性能

1.1 性能規(guī)格

TPS65160EVM - 194在25°C的環(huán)境溫度下,各電壓和電流規(guī)格如下: Specification Voltage Range (V) Current Range (mA)
Min Typ Max Min Typ Max
V IN 11.4 12 12.6 5
V S 14.6 15 15.5 1500
V GL –5.2 –5 –4.8 50 135 (1)
V LOGIC 3.15 3.3 3.32 1500
V GH 22.0 23 (2) 23.8 50 87.5 (3)

需要注意的是,VGx在特定輸出電流下會有3%的壓降,且電荷泵由VS驅動,增加其輸出電流會降低VS的最大可用輸出電流。

1.2 模塊修改

  • 電源定制:用戶可通過更改數(shù)據(jù)手冊(SLVS566)中列出的反饋電阻來改變各軌的穩(wěn)壓輸出電壓,但需注意不超過每個輸出的最大電壓規(guī)格。同時,可使用替代的電容、電感和二極管,但要遵循數(shù)據(jù)手冊中的推薦值。例如,開關轉換器應使用陶瓷輸出電容,否則可能導致輸出紋波增大或操作不穩(wěn)定。
  • 輸入 - 輸出隔離:非同步升壓轉換器存在從輸入到輸出的路徑,為提供輸入 - 輸出隔離,該模塊提供了一個柵極驅動(GD)引腳來控制外部PMOS FET開關和相關無源元件。不過,EVM上的MOSFET(Q1)和相關無源元件未安裝,開關Q1由零歐姆電阻(R13)短路。
  • 電荷泵短路保護:提供VGH的正電荷泵電路沒有內部短路保護。若需要短路保護,可將零歐姆電阻R2替換為通過公式[R 2=left(V{S}-V{S C H O T T K Y}right) / I_{S C-V G H}]計算得出阻值的電阻,其中ISC - VGH為每個電荷泵所需的短路電流水平,且最大輸出電流將限制在約ISC - VGH / 2。

二、設置與測試結果

2.1 連接與跳線

該評估模塊有多個跳線,不同的跳線設置會影響模塊的工作狀態(tài):

  • J1 - VGH IN:用于連接正電荷泵的高端外部二極管,在EVM上,由于隔離MOSFET被短路,J1置于任何位置結果相同;若安裝Q1,建議將J1置于VS位置。
  • J2 - EN2:中間引腳連接升壓轉換器和正電荷泵的使能引腳,連接到VIN時,在降壓轉換器達到穩(wěn)壓且DLY2設置的延遲時間過后啟動;連接到GND時,兩者禁用。
  • J3 - EN1:中間引腳連接降壓轉換器和負電荷泵的使能引腳,連接到VIN時,降壓轉換器啟動,延遲DLY1設置的時間后負電荷泵啟動;連接到GND時,兩者禁用。
  • J4 - FREQ:中間引腳連接IC的FREQ引腳,連接到VIN時開關頻率為750 kHz,連接到GND時為500 kHz。
  • J5 - VIN和GND:輸入電源正端和接地端連接。
  • J6 - VGL和GND:負電荷泵的輸出電壓和接地端連接。
  • J7 - V_LOGIC和GND:降壓轉換器的輸出電壓和接地端連接。
  • J8 - VGH Boost:連接到2X時,電荷泵作為電壓倍增器工作;連接到3X時,若適當修改電阻分壓器,可作為電壓三倍器工作。
  • J9 - VGH和GND:正電荷泵的輸出和接地端連接。
  • J10 - VS和GND:主升壓轉換器的輸出和接地端連接。
  • J11 - SUP:中間引腳連接SUP引腳,大多數(shù)應用中應連接到OS以獲得正電荷泵的最高可能電壓;當VS大于15 V時,應連接到VIN。

2.2 推薦測試設置

連接一個額定電流為5A、輸出電壓為12V ± 5%的電源到J5,不要超過15V。輸出電壓可通過電壓表或示波器監(jiān)測。在啟用J2和J3的跳線之前,需確保J4、J8和J11處于默認位置。

2.3 測試結果

測試得到了升壓轉換器效率、降壓轉換器效率以及EN2 = VIN時的上電時序等結果,這些結果有助于評估模塊的性能。

三、電路板布局

3.1 布局建議

PCB布局對電源供應設計至關重要,不良的布局可能導致轉換器不穩(wěn)定、負載調節(jié)問題、噪聲和EMI問題。以下是TPS65160EVM - 194電源設計的布局建議:

  • 分離AVIN和VINB的電源供應走線,并使用單獨的旁路電容。
  • 使用短而寬的走線連接OS引腳到升壓轉換器的輸出。
  • 為VGH和VGL的電荷泵驅動引腳(DRN、DRP)使用短走線。
  • 將電荷泵的飛跨電容盡可能靠近DRP和DRN引腳放置。
  • 將電荷泵的肖特基二極管盡可能靠近IC和連接到DRP、DRN的飛跨電容放置。
  • 將負電荷泵的反饋網(wǎng)絡遠離驅動引腳走線(DRN),使用FREQ引腳和走線隔離DRN和FBN。
  • 將電感式開關轉換器的肖特基二極管盡可能靠近SW引腳放置,以減少開關尖峰。

3.2 電路板層

文檔提供了TPS65160EVM - 194的頂部組裝層、頂層和底層的布局圖,有助于工程師了解電路板的實際結構。

四、原理圖與物料清單

4.1 原理圖

文檔給出了TPS65160EVM - 194的原理圖,這是深入了解模塊電路結構的重要依據(jù)。

4.2 物料清單

物料清單詳細列出了模塊中使用的各種元件,包括電容、二極管、電感、電阻、IC等的參數(shù)和型號,為工程師進行元件選型和采購提供了參考。

五、重要注意事項

該評估模塊僅用于工程開發(fā)、演示或評估目的,并非適合一般消費者使用的成品。使用時需注意輸入電壓范圍為8 - 14V,輸出電壓范圍為 - 40 - 20V,超出范圍可能導致意外操作或模塊損壞。同時,正常運行時部分電路元件的外殼溫度可能超過125°C,操作時需注意安全。

通過對TPS65160EVM - 194評估模塊的詳細分析,工程師可以更好地理解其工作原理和設計要點,從而在實際項目中合理應用該模塊,提高電源管理的效率和穩(wěn)定性。你在實際應用中是否遇到過類似模塊的使用問題呢?歡迎在評論區(qū)分享。

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