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[参考译文] TPS769:新/旧芯片和输出电容器

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS769, TPS769-Q1, TPS7A24

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/1552079/tps769-new-legacy-chip-and-output-capacitor

器件型号:TPS769
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

工具/软件:

您好:

我使用的是 TPS76933 LDO。 数据表显示该芯片有两种型号可用 — 新版本和旧版本。 表 8-1 显示新芯片的名称中有 M3 后缀、但在封装信息表中没有任何名称中带有 M3 的器件。 有人能确认这意味着该芯片还没有量产吗?

作为输出电容器、我计划使用由 Murata 制造的 10uF/16V 电容器、器件型号为 GRM21BZ71C106KE15L。 该电容器是否应该与旧芯片搭配使用、而无需串联任何额外电阻器(例如 1 欧姆)?

谢谢!

  • 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 D3jun58:

    感谢您的提问! 如果 TPS769 的器件型号没有 M3、我们不应发货、请在几个工作日内确认。 我知道我们目前在 M3 标签下运送符合汽车标准的器件 (TPS769-Q1)。

    电容器肯定应该适合新芯片、但我担心它可以满足旧芯片的 ESR 要求。

    当我通过 Murata 的 SimSurf 工具检查 P/N 的阻抗与频率关系曲线时、它会降至 200mΩ 值以下((200mΩ ESR 不会发生这种情况)。  

    因此、我无法保证在整个建议的工作范围内、输出端的输出电容将保持稳定。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 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。

    您好 Gregory、

    感谢您的答复。 更改为 TPS7A2433 LDO、因为它看起来更可靠。 它几乎与 TPS76933 引脚对引脚兼容、我只需要更改 EN 引脚的连接位置(TPS769 在该引脚上具有负逻辑)。 一个电容器 — 输入端为 10uF/16V,输出端为一个 — 10uF/16V、看起来完全正常、因为我看不到该 LDO 输出电容器的最小 ESR 有任何限制。 建议最小有效输入电容为 1uF、但如果电容更高、也可以使用。

    TPS7A24 和 TPS769 的另一个区别是、由于散热效率更高、建议将 NC 引脚接地。 但是、我期望脉冲中的 20mA 电流不超过 15 个、并且平均值低于 10mA、在没有该连接的情况下也应该没问题。

    是否知道 LDO 输入端的小型电容器(例如 100nF、其 ESR 甚至小于 10uF)与 10uF 的并联连接有助于提高输出噪声性能? 我考虑在输入端使用额外的电容器、因为电感负载将由同一电源供电。 问题是我如何至少模拟这些条件,以找出是否会有很大的差异?

    谢谢你。

  • 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 D3jun58:

    TPS7A24 没有 ESR 要求、数据表无论如何都推荐使用低 ESR 电容器。 这样就可以了。

    如果不将 TPS7A24 的 NC 引脚接地、情况就会很好、影响无论如何都很小(与该引脚连接的大型散热焊盘相比,该引脚的键合线传导的热量明显更少)、并且您的功率耗散太小、无论如何都无法将其推入热关断状态。

    我假设有一个电感负载由 LDO 的输入轨(本质上是并联的)供电。 如果我错了、请纠正我。

    这里的问题是 PSRR、尤其是当您担心并联电感负载将如何影响输出时。 固有噪声非常低、必须将其放置在法拉第笼内进行测量、而不受环境 EMI 的影响、也就是说、当存在可测量的输入振荡时、可以忽略不计。 最好的仿真选项可能是公共 SPICE 模型。 我查看了 TI.com 中 SPICE 模型.lib 文件中的注释、PSRR 仅通过第一个极点和零点建模。 因此、它将能够给出输出端振荡幅度的估算值、但不是一个完全准确的波形。  

    下面是从数据表中测得的 PSRR、它只是从输入到输出的传递函数的倒数(实际上,我们使用 BODE100 的传递函数测量值在交换输入/输出通道的情况下进行测量)。 需要注意的是、根据输入中的噪声频率、输出振荡的大小将缩小 10 至 1000 倍。

    输入电容 仅与上行源阻抗一样有用、但您始终可以直接在上行添加一个小型电阻器来充当 RC 滤波器。 另一种仿真方法是 使用电流源来表示 LDO 在某个负载下的 值、并且可以对上游电路进行合理的近似计算。  然后、只需将作为电流源的 LDO 高侧的振荡除以 LDO 的 PSRR 即可获得输出振荡。

    输出电路(反馈网络,Cout/Cff,负载)的影响要复杂一些、但基本概念是该频率下的阻抗越低、反馈环路抗该频率的能力就越强。 这就是为什么输出电容器阻抗与频率曲线中的谷值在>100kHz 时显示为 PSRR 的峰值的原因。 如果您查看下图、则需要修改 Zout、Vout 和 AFB。

    来源: PowerPoint 演示文稿

    深入探究共进噪声: LDO 噪声揭秘(修订版 B)

    PSRR: 了解线性稳压器中的电源纹波抑制

    此致、

    Gregory Thompson