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工具与软件:
您好、Brenda:
我们在 其中一个项目中使用了 TPS6522053RHBR、这里我们看到 nRSTOUT 信号是开漏输出信号、而数据表显示 VnRSTOUT 为0至3.4V。
但在我们的设计中、nRSTOUT 的拉取电阻为10K 至5V、因为它是开漏输出。 您觉得这里有什么挑战吗? 我们可以将 nRSTOUT 引脚上拉 至5V 电源轨吗?
下面是数据表中显示开漏输出及其电压电平的快照。 

请您提供您的想法。
谢谢你。
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工具与软件:
您好、Brenda:
我们在 其中一个项目中使用了 TPS6522053RHBR、这里我们看到 nRSTOUT 信号是开漏输出信号、而数据表显示 VnRSTOUT 为0至3.4V。
但在我们的设计中、nRSTOUT 的拉取电阻为10K 至5V、因为它是开漏输出。 您觉得这里有什么挑战吗? 我们可以将 nRSTOUT 引脚上拉 至5V 电源轨吗?
下面是数据表中显示开漏输出及其电压电平的快照。 

请您提供您的想法。
谢谢你。
尊敬的 Sathish:
感谢您的快速响应。
Sathish 特此附上 PMIC 原理图部分 e2e.ti.com/.../PMIC.pdf PMIC-SCHEMATIC-PAGE-FOR-TI-REVIEW 用于TI 验证。 请您验证 PMIC 电路及其配置并提供您的意见。
注意:提供的 PMIC 输入电源为5V (V_IN=5V)
这将有助于我们稳定设计。
谢谢你。
尊敬的 Amarnath:
感谢您的耐心等待、我已查看原理图、这里是我的反馈、
-我看到 I2C 线路被上拉到 Buck2输出、我们建议将其连接到外部电源轨或 MCU 电源、以便它不依赖于 PMIC 输出。
- 我看到 LDO1和 LDO4不使用,但由于此设备上编程了这些电源轨,最好有输出电容器。
-我看到降压输出具有47 μ F 的电容、但如果您计划使用最大负载、我建议增大电容值、因为降压稳压器配置为高带宽
不确定是否已查看过此内容、下面是此器件的 TRM。 请查看一次、如果您有任何具体问题、请告诉我。
Sathish
尊敬的 Sathish:
感谢您的宝贵反馈。
在 TI EVM-SK 原理图中、我们看到、TI 也使用了1x47uF 和1x0.1uF。 此外、您能否介绍一下在所示的器件 D/S 中"1A 负载阶跃是使用80uF 电容器定义的"的什么位置?
提出这个问题的原因是、由于我们是在设计 OSM-M 标准板、因此存在空间限制。
由于在0603封装上能够获得的最大电容值是47 μ F。 现在、如果我们需要增加电容值、只需添加大容量电容器、因此 从放置的角度来看、在降压输出端添加更多大容量电容器是一项巨大的挑战。
由于降压稳压器1电源轨上的最大功耗为2A、降压稳压器2电源轨为1.22A、降压稳压器3电源轨为0.7A。
那么、仅在降压-1电源轨上额外添加1个47uF 应该没有问题、并且保持降压-2和3输出电容器不变?
谢谢你。
尊敬的 Amarnath:
请参阅以下数据表第12页上的负载瞬态阶跃。
Buck2、3负载瞬态在第14页指定、对于高带宽配置、具有相同的80uF Cout。
使用最小电容时、直流运行不是问题、但请查看符合应用要求的瞬态规格。
Sathish
尊敬的 Sathish:
感谢您的反馈。
现在、由于47uF 是我们在0603封装上能够获得的最大电容值。 现在、如果我们需要增加电容值、只需添加大容量电容器、因此 从放置的角度来看、在降压输出端添加更多大容量电容器是一项巨大的挑战。
由于降压稳压器1电源轨上的最大功耗为2A、降压稳压器2电源轨为1.22A、降压稳压器3电源轨为0.7A。
那么、仅在降压-1电源轨上额外添加1个47uF 应该没有问题、并且保持降压-2和3输出电容器不变?
尊敬的 Sathish:
在我们的设计中、我们使用 VSYS=5V 的 TPS6522053。 相同的5V 电压也馈送到 PVIN_LDO1 (引脚编号:6)。 现在、由于根据缺省 NVM 配置、LDO1处于旁路模式、所以 PVIN_LDO1具有只高达3.6V 的限值。
在这种情况下、现在如何继续? 如果我向 PVIN_LDO1引脚提供5V 电压、会发生什么情况?
会产生很大的影响 "LDO1的默认配置是旁路模式、因此步骤序列应包括在 PVIN_LDO1为3.3V 的情况下为 PMIC 上电" 现在如何处理该序列?
只需将 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚下拉至接地即可解决该问题?
谢谢你。
尊敬的 Sathish:
我们在 SK 原理图中看到、使用了 PMIC-降压转换器1、2和3的输入电容器:(4、7µF 0402 10V) GRM155R61A475MEAAD 交流1Vrms 电容器。
其降额为:根据 Murata SimSurfing 工具、3、3V 和25°C 处电容2、5µF 的变化率为-44%、不满足所需的最小输入电容。
我们能否知道背后的原因?
谢谢你。
-我看到 I2C 线路被上拉到 Buck2输出、我们建议将其连接到外部电源轨或 MCU 电源、以便它不依赖于 PMIC 输出。
回复:由于 I2C 线路连接到具有1.8V 电平并由 Buck2输出供电的 AM6442 I2C 线路、因此我们希望将此 I2C 线路上拉为相同的线路。
现在、问题是、由于 PMIC_BUCK2输出 延迟、由于电源时序、这是否会产生任何问题?
Sathish、 您好、请 提供您对以下问题的评论
关于降压稳压器2和3输出端上的大容量电容、由于我们的降压稳压器2输出为1.8V、降压 稳压器3输出为1.1V、并且正如数据表指出的那样、对于1.8V 输出、针对从1mA 到1A 的负载瞬态的强制 PWM 条件 Cout=40uF。
那么、在本例中、我们的降压稳压器2和降压稳压 器3的输出电容均为47uF、应该可以接受吗?
谢谢你。
尊敬的 Sathish:
请您也就以下问题提供意见。
在我们的设计中、我们使用 VSYS=5V 的 TPS6522053。 相同的5V 电压也馈送到 PVIN_LDO1 (引脚编号:6)。 现在、由于根据缺省 NVM 配置、LDO1处于旁路模式、所以 PVIN_LDO1具有只高达3.6V 的限值。
在这种情况下、现在如何继续? 如果我向 PVIN_LDO1引脚提供5V 电压、会发生什么情况?
会产生很大的影响 "LDO1的默认配置是旁路模式、因此步骤序列应包括在 PVIN_LDO1为3.3V 的情况下为 PMIC 上电" 现在如何处理该序列?
只需将 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚下拉至接地即可解决该问题?
大家好、 Sathish VallamkondaBrendaDiaz
请您提供您对以上开场白的看法。
尊敬的 Amarnath:
[报价 userid="591486" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467877/tps65220-tps65220/5704258 #5704258"]尊敬的 Sathish:
如下所示、由于 LDO1、2、3 &4输出的 CESR 是指20mΩ max、您能否确认 CESR 是仅用于 Cout、还是用于 Cout_total?


它将仅是 Cout。
如前所述、在负载瞬态方面、所有3个降压稳压器都有相同的电容要求。 对于直流操作、可以、但为了满足瞬态规格、至少需要80uF 的电容。 较小的电容将导致较大的电压瞬态。 现在、看一下电容器的直流偏置降额、电容器的值甚至更高。
Sathish
-我看到 I2C 线路被上拉到 Buck2输出、我们建议将其连接到外部电源轨或 MCU 电源、以便它不依赖于 PMIC 输出。
回复:由于 I2C 线路连接到具有1.8V 电平并由 Buck2输出供电的 AM6442 I2C 线路、因此我们希望将此 I2C 线路上拉为相同的线路。
现在、问题是、由于 PMIC_BUCK2输出 延迟、由于电源时序、这是否会产生任何问题?
[报价]这应该可以。
此外、在我们的设计中、如果您发现我们没有使用 LDO1输出。 在这种情况下、PVIN_LDO1引脚应遵循什么端接? 为 PVIN_LDO1提供+5V 电压不会损坏引脚/内部电路或芯片故障?[/QUOT]Amarnath,
如果您具有3.3V 电压、我建议将其连接到该电压电平。 或者、如果您具有1.8V 电压、则可以将 VSEL_SD 下拉至 GND、并将 PVIN_LDO1连接至1.8V。 希望这是有道理的。
Sathish
尊敬的 Sathish:
请完整浏览本主题 (+):TPS65220:VSYS=5V/PVIN_LDO1=5V/VSEL_SD=下拉-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 、其中也链接了其他主题以加深理解。
因此、根据我从以下主题中得到的结论 :VSYS=5V/PVIN_LDO1=5V/VSEL_SD= 下拉-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛:当 VSEL_SD 引脚被下拉时、PVIN_LDO1可以连接到+5V。
当 VSEL_SD 为低电平时、LDO1=1.8V (充当固定1.8V LDO)。 现在、当 LDO1配置为 LDO 模式时、PVIN_LDO1引脚可具有1.5V 至5.5V 之间的输入电压。
请确认我对以下线程的理解是否正确
1) (+) TPS65220:TPS6522053、VSYS=5V/PVIN_LDO1=5V/VSEL_SD=下拉-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
2) (+) TPS65220:PMIC 功能了解-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
3) (+) TPS65220:TPS6522053RHBR -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
谢谢你。
对于 PMIC LDO2输出电容器、我们使用10 μ F 作为输出电容器、但数据表建议使用4 μ F (最大值)作为输出电容器、如下所示
Amarnath,
PMIC 旁边的局部电容不应超过4 μ F、我建议将其更改为默认值2.2 μ F。 负载点可能会有额外的电容、如果支持20uF、则最大值。
Sathish
那么、将 I2C 线路上拉至 BUCK2输出应该不会在稍后与 AM6442进行 I2C 通信时有任何问题、对吗?
此外、从电源时序的角度来看、我们以后也不会有任何问题。
我的理解是否正确?
[报价]正确。 可以将 I2C 线路上拉至 Buck2输出。
尊敬的 Sathish:
由于我们使用的是 TPS6522053RHBR PMIC、也使用 TI 的 TLV75533PDQNR (3.3V LDO)。
在我们的设计中、我们需要 通过 PMIC GPO2引脚启用和禁用 LDO TLV75533PDQNR。
但 我们在这里面临的挑战是 PMIC TPS6522053RHBR 的 GPO2引脚的 Vol 为 0.4V (最大值 而 EN 引脚的 VLO 为 0.3V (最大值 . 如果我们想禁用 LDO、则差值0.1V 会出现问题?
您能否就此提供您的评论。


谢谢你。
此致
Amarnath G.