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[参考译文] TPS61178:建议使用更高 Vmax、升压甚至降压/升压 IC 的替代器件

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61178, TPS552892, TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514580/tps61178-suggestion-for-alternative-with-higher-vmax-boost-or-even-buck-boost-ic

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS552892、TPS61376、 TPS61377

工具/软件:

大家好、我有两个相关问题。

TPS61178建议最大电压为20V、绝对最大电压为23V。  您能推荐一种类似的升压转换器 IC (带有集成 FET 的 SYNC)、它具有更高的 Vmax、至少25V 甚至28V。 在某些情况下、输出端的噪声回馈可能超过23V。 输出由 Vmax 为24.4V 的 TVS 钳位。 TVS 电压无法降低或在正常运行期间导通。 TVS 会吸收一些瞬变、但并非所有瞬变、但遗憾的是 TPS61178偶尔会收到23V 以上的电压、我们认为这是几个故障 IC 的原因。  我们在输出端添加了一个二极管来阻止瞬态高电压、但这会导致功率损耗。 具有更高 Vmax (25V 甚至28V)的转换器可能允许移除二极管。

当前设计使用 12V 至15V 输入并升压至17V。 IOUT = 2.1A、F~500kHz、并且正在使用负载断开功能。  

第二个问题是 、将 TPS61178替换为具有更大输入范围( 12-32V、甚至12-36V)以及17V、2.1A 输出的降压/升压转换器、而不是升压转换器。 比如 TPS552892、Vmax 为36V。  这将产生有利的副作用是允许更宽的输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bradley:

    感谢您的联系。

    可以有两种替代解决方案来实现更高的 Vmax、一种是 TPS61377、这是一种25V SYNC 集成升压、但不带负载断开功能、另一种是 TPS61376、一种是1个具有负载断开功能的25V 升压转换器、但不同步升压转换器。 遗憾的是、我们现在没有采用负载断开功能的25V 同步升压解决方案。

    此外、对于降压/升压转换器、我相信 TPS552892是12V 至36V 至17V/2.1A 输出的最佳解决方案。

    希望这可以回答您的问题。

    此致、

    Nathan  

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    谢谢、我将查看  TPS552892并使用 EVM 进行测试。 在考虑降压/升压拓扑时、我应该仔细考虑哪些方面?  特别是在可能导致转换器在降压和升压模式之间切换的周期性电压瞬态的时序方面?

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    尊敬的 Bradley:

    布局应该是降压/升压转换器的一个重要点、 这样可以让您简单地了解布局 指南、请参阅它并确保您的布局遵循相关指南。  https://www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    对于其他降压/升压问题、请让我联系降压/升压专家 Bryce 来帮您解答。

    此致、

    Nathan