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[参考译文] TPS549B22:RSP/RSN 反馈&放大器;PGOOD

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS549D22, TPS546D24A, TPS546A24A

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/892220/tps549b22-rsp-rsn-feedback-pgood

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPS549D22TPS546D24ATPS546A24A

我正在使用 TPS549B22 1.5V 至18V VIN、4.5V 至22V VDD、具有全差分感应功能和 PMBus 的25A SWIFT 同步降压转换器。 我想知道是否可以使用 PMBus 在输出电压之间进行更改。 我需要1.25V 输出和3.3V 输出。 一次只能打开一个。 此外、在阅读 TPS549B22数据表时、我对以下部分感到困惑:

7.5.2.1 RSP/RSN 遥感功能(如何选择正确的反馈电阻值?)

7.5.2.2电源正常(PGOOD 引脚)功能(该引脚的用途是什么? 它是否是设计的重要组成部分? 本节对我来说毫无意义。)

如果有人可以为我清除这些部分、并让我知道使用此 IC 是否可以实现两个输出配置、我将不胜感激。 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。

    您好 Andrei、

      我们只需回答几个问题、即可清楚了解您的应用。

    您是不是说您要将 Vout 从1.25V 更改为3.3V? 您驱动的负载是多少? 负载消耗的电流是多少?

    当您说"一次只能打开一个电源"时、您是否希望使用电源开关来打开/关闭对相应负载的电压?

    您能否让我们更深入地了解您的应用、从而帮助我们正确回答您的问题?

    此致、

    Gerold

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    Gerold、您好!

    背景信息:  

    我是 亚利桑那州立 大学的高级学生。 我已与 Honeywell 合作进行了我的 Capstone 项目。 他们提供了一个要求列表、并要求我创建  一个使用 TPS549B22 IC 的降压电源。 电源必须能够根据通过 PMBus 的用户输入在 Vout=1.25V 和 Vout=3.3V 之间切换。 一次只会有一个输出处于活动状态。 例如、用户将使用1.25V 输出为特定负载供电。 然后、他将使用 软件命令关闭负载并将电压更改为3.3V。   1.25V 输出的最大负载电流消耗为4A、3.3V 输出的最大负载电流消耗为3A。  如果您想了解更多信息或有任何疑问、请告诉我。 感谢你的帮助/时间。  

    此致、  
    Andrei Marinescu
    Luminity Lab | 学生研究员  
    IRA A. Fulton 工程学校| 亚利桑那州立大学
    电子邮件: amarine3@asu.edu
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    TPS549D22电源 IC 对其内部基准电压有一些限制、这使得从同一物理原理图生成1.25V 和3.3V 输出变得极具挑战性、而无需更换外部组件。  内部基准电压被限制在1.2V、并且通过在输出电压上使用一个外部电阻分压器并在这个分压器上感测下电阻上的差分电压来生成大于1.2V 的输出电压。

    TPS549D22使用 TI 的 D-CAP3控制模式、该模式是恒定导通时间(COT)控制的变体。  TPS549D22将调整其工作频率、尝试将遥感正极(RSP)和遥感负极(RSN)之间的电压调节为等于内部基准电压。  如果 RSP 至 RSN 的最大电压为1.2V,则需要电阻器的比率为(3.3 - 1.2):1.2 = 2.1:1.2 = 1.75:1

    例如,如果 RSP 至 RNS 的电阻= 10k 欧姆,则 VOSNS 至 RSP 的电阻应为17.5k 欧姆,即当 RSP - RSN = 1.2V 时,VOSNS - RSN 将为1.2V x (1 + 17.5k / 10k)= 3.3V

    这里的问题是使用该反馈分压器将 VOUT 降至1.25V、因为这需要将基准电压设置为0.454V (1.25V /(1+17.5k / 10k)= 0.454V、而 TPS549D22不允许将基准电压设置为如此低。  TPS549D22的可编程基准电压范围仅为0.5996V 至1.1992V

    要获得此调节范围、您需要更改用于将输出分压至基准电压的电阻器。  这样做的典型方法是将 RSP 到 RSN 之间的第二个电阻器与 N 沟道 MOSEFT 串联、以便在 MOSFET 导通时两个电阻器并行工作。  MOSEFT 处于 RSP 与 RSN 电阻器的并联组合上、生成的分压器满足生成3.3V 电压所需的比值;当 MOSFET 关闭时、从 RSN 到 RSP 的单个电阻器满足生成1.25V 电压所需的比值。

    如果可行、我可以帮助您选择正确的电阻器。

    由于从1.2V 基准生成1.25V 电压所需的电阻器非常大、并且容易出现泄漏误差、因此如果您计划使用此方法、我建议使用较低的基准电压对1.25V 和3.3V 值进行编程。  0.8008或0.7500V 基准 电压可能是方便的选项。

    电阻器比率为 R1/R2 =(Vout/Vref - 1)、其中 R1是 VOSNS 到 RSP 的电阻器、R2是 RSP 到 RSN 的电阻器

    由于您希望使用公共 R1、因此您需要2个不同的 R2值、公式为 R2 = R1 /(Vout-Vref - 1)

    如果 Vref = 1.1992 @ 1.25V R2 = 23.6x R1且@ 3.3V R2 = 0.571x R1

    如果 Vref = 0.8008 @ 1.25V R2 = 1.783x R1且@ 3.3V R2 = 0.320x R1

    如果 Vref = 0.7500 @ 1.25V R2 = 1.5x R1且@ 3.3V R2 = 0.294x R1

    另一种解决方案是选择不同的高电流集成 FET 同步降压转换器、该转换器可支持1.25V 至3.3V 的可调范围、而无需更换外部组件、 例如 TPS546D24A、它使用内部反馈分压器、以便在0.25V 至6V 的范围内对输出电压进行编程。

    对于电源正常引脚、这是一个标准电源指示信号。  它提供了一个开漏驱动信号、用于指示电源是否正常。  当电源"不好"时、TPS549D22导通低电阻 FET 以将 PGOOD 引脚拉至低电平、 当电源正常时-未检测到故障、软启动完成且输出电压处于目标稳压电压的指定范围内时、器件会关闭该下拉 FET、释放将由外部电阻器或上拉电流源上拉的 PGOOD 电压。

    电源正常引脚通常用于多轨系统中的定序。  一个器件的电源正常状态可连接到另一个器件的使能端、以确保按正确的顺序加电、并确保在第一个电源出现故障时禁用第二个电源。  如果其他系统级要求或排序不需要该电阻、则可以使用10k - 100k 电阻将 PGOOD 引脚连接到 BP 引脚。  一些设计人员将添加一个与电阻器串联的红色 LED、以便在发生故障时点亮 LED、以辅助调试工作。

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    Gerold、
    非常感谢您提供的描述性和有用的反馈!
    关于改变分压器以满足两个输出电压的 N 沟道 MOSFET、如何触发该 MOSFET? 我理解这一概念、但我很困惑、当需要1.25V 作为输出电压时、如何触发该 MOSFET。  
    此外、如何在 PGOOD 引脚上实现红色 LED? 我是否断开 PGOOD 引脚与 BP 引脚的连接、并将 LED (使用电阻器)从 PGOOD 连接到 GND?
    如果您有空闲时间、如果您绘制这两个电路、我将不胜感激、因为我对如何设置 MOSFET (针对 RSP/RSN)和 LED (针对 PGOOD)有点困惑。 感谢您的耐心和专业知识!  

    此致、  
    Andrei Marinescu
    Luminity Lab | 学生研究员  
    IRA A. Fulton 工程学校| 亚利桑那州立大学
    电子邮件: amarine3@asu.edu
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    实际上是 Peter。

    这是通过 N 沟道 FET 控制两个分立式输出电压的电路、可在这两个值之间切换。  N 沟道 FET 的栅极需要来自其他地方、具体取决于选择的是1.25V 还是3.3V。

    对于电源正常、以下电路在电源"不良"时点亮红色 LED、在电源正常时点亮绿色 LED。

    当电源"不良"时、PGOOD 引脚被开漏下拉低电平、关闭 MOSFET 并强制电流通过红色 LED。  当电源正常时、PGOOD 下拉电阻器关闭、红色 LED 关闭、MOSFET 的栅极上拉、通过绿色 LED 拉电流并将其打开。

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    如前所述、TPS549D22不会通过 PMBus 接口将输出电压从1.25V 调节到3.3V、基准电压不会提供这么大的动态范围。  您需要有一些额外的控制来驱动 N 沟道 FET、很可能会使用任何信号在两个"负载"之间切换

    如果这是不可能的、并且您需要完全通过 PMBus 在1.25V 和3.3V 之间切换、我建议 TPS546A24A 是更好的选择。  它的内部分频器和可编程基准允许仅通过 PMBus 数字通信在1.25V 和3.3V 之间进行切换。