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[参考译文] TPS61178:TPS61178

Guru**** 1779140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288, LM3488, LM3478, LM3481, LM3481-Q1, LM5176, LM34936, LM34936-Q1, LM5118, LM25118, LM5176-Q1, LM25118-Q1, LM5118-Q1
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/1126070/tps61178-tps61178

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61288LM3488LM3478LM3481LM3481-Q1LM5176LM34936LM34936-Q1LM5118LM25118LM5176-Q1LM25118-Q1LM5118-Q1

尊敬的 TI 团队:

此前、我们已与 TI 团队就 TPS61178开关器件进行了沟通、并已确认   TPS61178。

e2e.ti.com/.../4148405

我们为开关提供3.0V 至4.2V 电源、并希望通过此开关生成12V、2A 电流。 我随附了电路图供您参考、我们之前已经与 TI 一起验证了原理图。

当电流输出大于0.5A 时,电路板重新启动  

我们已将电阻负载连接到开关输出、并缓慢增大负载、当负载达到0.6A 时、电路板会重新启动、因此仅当输入电压为3.8V 时、开关才会提供12V、0.6A 输出。

因此、请提供您的技术指导。 我们需要12V、1.2A 稳定输出。 我们已经设计好了电路板。

  • 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。
    [引用 userid="527990" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178/4190300#4190300"]

    您好 Ritesh、

    抱歉链接错误。

    尝试使用此 电源设计器(TI.com)、键入输入和输出、然后单击更新设计

    它将显示所有参考设计、您可以选择转换器(集成开关) 或控制器(外部开关)。

    单击任何设计以查看详细信息。

    此致

    Fergus

    [/报价]

    根据正确的输入和输出选择、总共有16种解决方案、我发现 TPS61178也在采用该解决方案。

    因此、我们对如何根据我们目前所面临的 TPS61178过去的经验对其进行评估有一点困惑。  

    电源设计器(TI.com)

    您能不能帮助我们根据产品的输入和输出要求从您的最终评估产品、这对我们快速前进非常有帮助?

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 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。

    我们还通过 TI 电源设计链接进行了检查、并根据我们的要求找到了以下建议器件
    TI 针对输入3V 至4.2V 和输出12V 2A 的建议器件
    1. LM3488:用于开关稳压器的2.97V 至40V 宽输入电压低侧 N 通道控制器
    2. LM3478:2.97-40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 控制器
    3. LM3481:用于升压、SEPIC 和反激式的2.97V 至48V 高效控制器
    4. LM3488-Q1:适用于开关稳压器且具有关断电流为5A 的40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器
    5. LM3481-Q1:适用于升压、SEPIC 和反激式转换器的2.97V 至48V 高效控制器,符合 AEC-Q100标准
    6. TPS61288:18V、15A 同步升压转换器
    7. TPS611781:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器
    8. TPS61178:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器
    9. LM5176:55V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器
    10. LM34936:30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器
    11. LM34936-Q1:汽车类30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器
    12. LM5118:3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
    13. LM25118:3-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
    14. LM5176-Q1:55V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器,符合 AEC-Q100标准
    15. LM25118-Q1:符合 AEC-Q100标准的3V 至42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
    16. LM5118-Q1:3V 至75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
    我们已经验证了 TPS61178、在连接电感负载时不会获得实际输出。  
    您是否会根据我们的要求推荐上述列表中的2到3个器件、以便进行评估、这对我们非常有帮助?
    此致、
    Ritesh Prajapati
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    您好 Ritesh、

    设计取决于您的需求。

    您可以 使用筛选器 对其进行筛选。

    例如、我希望使用最小占用空间、那么剩下的解决方案只有三个。

    如果要使用 TPS61178 、请单击原理图

    您可以看到所有参考设计。

    您还可以查看 BOM 和图表。

    单击"定制设计"、您可以看到 PCB 参考设计。

    您可以将其与当前设计进行比较、也可以参考此进行新设计

    您可以单击其他解决方案进行比较。

    此致

    Fergus

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    感谢您的详细解释。  

    您已经知道我们的输入要求和输出要求。 那么、您是否会从总共16个列出的器件中建议至少2到3个合适的器件?

    以便我们能够根据您推荐的器件对其进行评估。 如果您能提出建议、我们需要您的最终支持。

    此致、

    Ritesh Prajapati

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    [引用 userid="527990" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1126070/tps61178-tps61178/4189135#4189135"]

    您好 Ritesh、

    就像我们之前讨论过的那样。

    请在   一张图片中显示 Vin (PIN 12)、SW (PIN7)和 VOUT (PIN 8)的详细波形。

    使用 Vout 压降对波形进行三角波(建议使用单模式)、并 选择 适当的时间轴、采样点和 ACQ、以确保我们可以 清楚地看到每个 SW 波形(如我之前所附的图片)。

    如果您仍对如何采集感到困惑,请提出有关测试的详细问题。

    谢谢  

    Fergus

    [/报价]

    您好 Fergus、

    我们已根据您的要求捕获了波形。 如果您需要任何其他波形、请告诉我。

    我们还从一侧进行了另一项测试。 我们已经为开关提供了外部电源、并记下了结果。

    我们已从  数据表中获取9.2典型应用参考设计、并根据参考设计更改了所有组件。

    我们已开始从4V 输入电压提供、并将电压增加1V。   一旦输入电压达到8V、我们便获得了12、2A 的输出。 请找到随附的测试结果图像。

    根据测试结果、我们可以确定开关仅提供大约50%的效率、并且当输入电源达到8V 时、开关的效率大约为80%。 那么、我们的问题是、开关为什么不提供效率为80%的电压、输入电压小于7V? 这是由开关限制造成的、还是 布局设计具有任何作用?

    谢谢、

    Ritesh

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    您好 Ritesh、

    对于我而言、建议您使用三种解决方案:

    1. TPS61288:18V、15A 同步升压转换器
    2. TPS611781:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器
    3. TPS61178:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器

    这三种解决方案不需要外部开关、成本更低。

    此致

    Fergus

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    您好 Ritesh、

    非常感谢您提供的波形。

    一个问题: 是否在 外部电源 EVM 板中测试了波形

    存在一个特定的问题。 在第一张图片中,我们可以看到输入下降时输出下降, 因为低输入电压到达 UVP 并导致芯片停止输出。

    输入电阻器可能太大。 请检查输入电压为何不稳定。

    您可以使用短而粗的导线直接从电源连接到输入 ,这将大有帮助。

     至于效率、在开/关 交替情况下工作的芯片肯定会降低效率。

    建议您先解决关机问题。 问题解决后、效率将正常。

    此致

    Fergus

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    [引用 userid="527990" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178/4191525#4191525"]

    您好 Ritesh、

    对于我而言、建议您使用三种解决方案:

    1. TPS61288:18V、15A 同步升压转换器
    2. TPS611781:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器
    3. TPS61178:具有负载断开功能的20V、10A 全集成同步升压转换器

    这三种解决方案不需要外部开关、成本更低。

    此致

    Fergus

    [/报价]

    您好!  

    感谢您提供建议。  

    我们已经检查了 TPS61288的库存、但无法从任何人那里获取。  

    此外、我们现在面临 TPS61178的问题、因此我们不能再订购它了。  

    除上述建议外、您还有其他可满足我们要求的建议吗?  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

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    [引用 userid="527990" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1126070/tps61178-tps61178/4191540#4191540"]

    您好 Ritesh、

    非常感谢您提供的波形。

    一个问题: 是否在 外部电源 EVM 板中测试了波形

    存在一个特定的问题。 在第一张图片中,我们可以看到输入下降时输出下降, 因为低输入电压到达 UVP 并导致芯片停止输出。

    输入电阻器可能太大。 请检查输入电压为何不稳定。

    您可以使用短而粗的导线直接从电源连接到输入 ,这将大有帮助。

     至于效率、在开/关 交替情况下工作的芯片肯定会降低效率。

    建议您先解决关机问题。 问题解决后、效率将正常。

    此致

    Fergus

    [/报价]

    您好 Fergus、

    我们已将现有电路板与 TPS61178组件结合使用、并将电源作为输入直接作为外部电源。

    我们的外部电源具有1至12VDC、10A 电流能力、因此应保持该电压。


    如果出现输入电压下降的情况、建议我们使用外部电源的输入电压和电流范围、以便我们进行相应的测试。


    我们已经在使用短而粗的导线将外部电源的电源应用于开关。

    我同意您首先解决关断问题的观点、但只是在我们的结尾处提到了该效率点作为注释。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 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 Ritesh、

    [引用 userid="524720" url="~ë/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1126070/tps61178-tps61178/4191580#4191580"]

    我们的外部电源具有1至12VDC、10A 电流能力、因此应保持该电压。


    如果出现输入电压下降的情况、建议我们使用外部电源的输入电压和电流范围、以便我们进行相应的测试。

    [/报价]

    对于外部电源,除非其输出电流达到10A (表示开关输入电流为10A),否则输出电压不会下降。

    因此、有三种可能:

    1.电流确实是10A。

    2.电源不能提供10A 电流。  

    连接线有一个大电阻器。  

    因此、建议重新测试波形、这次将通道输入电压从开关输入更改为电源输出(它们应该是相同的)。

    如果它仍然下降、我们可以看到可能是1或2。

      建议使用电流探头来测试压降时的即时输出电流。 很明显、如果电流达到10A。

      如果电流达到10A,则表示开关的浪涌电流高于设计值。 我们稍后将解决此问题。

      如果电流未达到10A、请检查您的电源输出设置。

    如果电源输出没有下降、则可以检查输入线并查看其上是否有压降。

    我想您可能对测试详细信息有一些疑问、您可以 通过电子邮件。提出问题

    此致

    Fergus