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[参考译文] TPS61023:输出电压泄漏

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61021A, LM66100, TPS61022

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/883179/tps61023-vout-leakage

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61021ALM66100TPS61022

尊敬的 TI 团队:

我们将研究一个电源多路复用应用、其中 Ibat <= 200mA、1.8V < Vbat >4.2V。 负载电流主要小于200mA、但在短时间内峰值可以达到2A (GPRS 调制解调器)。 TPS61023似乎是一种合理的适配器、但我想知道 Vout 泄漏电流。 如果芯片的 EN 为低电平、且 VIN = VOUT、流入 VOUT 的典型电流是否仍为20uA? 数据表仅在启用 IC 的情况下将 IQ 状态显示为 VOUT、而不会在禁用 IC 的情况下显示该 IQ。

这是一个简单的原理图(省略了 FB/SW)

由于输出电容范围较低、TPS61021A 不是一个选项。

欢迎提供替代器件的建议、但请不要使用 BGA、间距>=0.5mm

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    尊敬的 Chris:

    感谢您选择 TI 升压转换器产品。

    目标输出电压是否为3.8V?

    2A 短峰值持续时间是多少? 对于 TPS61023、如果超过1ms、则可以将其视为稳态负载电流、而不是即时负载电流、因为 TPS61023负载瞬态响应时间通常小于1ms。 在这种情况下、所需的输入电流为3.8V*2A/1.8/0.9=4.69A、高于 TPS61023开关谷值电流限制规格。  

    添加器件 LM66100的原因是什么?

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    您好、Zack、

    感谢您的快速回复。

    根据标准、GPRS 的峰值电流为577us。

    而且、大电容器不会缓冲瞬态负载?

    LM66100用于多路复用。 如果 GPIO 禁用 TPS61023、LM66100将启用并直接提供电流。 我建议这样做是为了避免 TPS61023的 Vout 泄漏电流(这是我的另一个问题)。 如果在所述的 VIN>=VOUT 情况下、只需通过从 Vout 汲取的电流小于1uA 来禁用 TPS61023、则我不需要 LM66100。 但 TPS61023的数据表对此不清楚

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    尊敬的 Chris:

    禁用 TPS61023后、流入 Vin 和 SW 引脚的泄漏电流通常为0.1uA。 进入 FB 引脚的泄漏电流为6nA、进入 Vout 引脚的泄漏电流通常为1uA。 您可以在数据表中找到这些信息。

    因此、您希望当输入电压小于3.8V 时、TPS61023能够将电压升至3.8V、当输入电压大于3.8V 时、TPS61023会被禁用、LM66100将启用且输入电压=输出电压、对吧? 实际上、当输入电压大于输出电压时、TPS61023或 TPS61022具有直通模式功能。 您不需要 LM66100。

    TPS61023数据表中的图19负载瞬态波形显示该器件负载瞬态响应时间小于100us。 因此、TPS61023的577us 时间很长、可以将其视为稳定状态负载电流。 上一帖子中的计算结果显示它将触发 TPS61023谷值电流限制规格。 需要一个大电容器(数百 uF)来缓冲瞬态负载。 另一种解决方案是使用具有更高电流能力的 TPS61022。

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    谢谢 Zack。

    鉴于 GPRS 调制解调器大部分时间都处于睡眠状态(< 9uA)、TPS61022/61023的 IQ 相对较高。 这‘s 了使用 LM66100针对轻负载将其旁路的另一个原因

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    尊敬的 Chris:

    明白了。  

    使用 LM66100绕过 Vin 时、还应考虑使用消耗电流的反馈分压电阻。

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    噢、是的、Zack、你是对的、谢谢!