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[参考译文] TPS62136:输出电容器

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136, TPS62086
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/1165425/tps62136-output-capacitor

器件型号:TPS62136

您好!
我将使用 TPS62136来实现5G 模块。
在5G 模块硬件设计指南的示例电源图中、建议在模块输入端使用2个220uF 电容器。
参考电路:
https://drive.google.com/file/d/1CRF08FVHV61a5waHIUr0RnXt7wvWT8UJ/view?usp=sharing

问题1:如果我按照此处的建议将两个200uF 钽电容器和 ESR 0.4欧姆电容器连接到 TPS62136的输出端、是否会出现问题?
问题2:下面的链接中有470uF 6.3V 0.4 Ω ESR 钽电容器库存。 如果我使用2 x 470uF 而不是2 x 220uF、我是否会遇到问题、我应该注意什么?

我之前在不同的稳压器中使用过2 x 470uF、在这种情况下、不稳定的可能性在这里的最后一篇文章中写入了我。  顺便说一下、我在这里解决了我的问题、问题是由我使用的电容器的生产引起的。
e2e.ti.com/.../tps62086-explosion-of-the-tantalum-capacitor-connected-to-the- tps62086输出

稳压器输入将是5V 3A 适配器。 我正在为3.7V 供电的5G 模块寻找最佳且最流畅的 TPS62136组合、该模块可能具有高电流消耗和峰值电流。

谢谢。

 

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    尊敬的 Maceti:

    您是否有展示所用电感器的 TPS62136设计的完整原理图?

    您的设计目标/限制是什么? 由于这是5G 模块应用、我假设您需要低纹波和噪声?  

    数据表 在第10.3.2节中提供了相关信息、指出由于 ESR 较大、钽电容器应向 VOS 引脚提供足够大的交流信号。

    谢谢、

    Joseph

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    您好、Joseph、

    感谢您的回复。

    在我的系统上、更多的事情开始变得清晰。

    首先、我想回答您的问题。

    我使用的线圈:74438357015,Wurth,1.5UH 6.2A 20m Ω SMD

    我的原理图如下所示。 此外、除了470uF 电容器外、我还将向每个 VCC 输入并联1uF、100nF、33pF 和10pF。 用于噪声抑制。
    https://drive.google.com/file/d/1ZxybmDAZTEwwT80U933iaRG1qqfvwPUg/view?usp=sharing

    5G 模块的需求是能够持续提供3A 电流、且纹波小于100mV。 根据 Ripple 上的 TPS62136图形、它已经提供了该功能。 它还可以连续提供3A 电流。 正确吗?

    正如您所说、我重新检查了数据表的第10.3.2节。 此处显示、"最小总布线电阻"值应为10m Ω、以便为 VOS 引脚提供足够的交流信号。
    因此、我从这里了解到、稳压器的输出和470uF 钽电容器之间应该有一条最大长度的路径、不要将钽直接放置在稳压器的输出附近。 我可以在稳压器和第一个钽之间留出30毫米的距离、在第二个钽之间留出60毫米的距离。 我正在计算铜厚度为1oz 的 PCB 上的14m Ω 布线电阻。 这样、您认为一切都好吗?

    此外、我需要在稳压器输出端靠近稳压器的位置使用47uF 电容器、并将470uF 电容器靠近模块的电源引脚、对吧?

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    尊敬的 Maceti:

    根据设计建议、1.5uH 电感器、TPS62136可支持高达4A 的输出电流。

    我同意您关于电容器放置的回复。 建议将47uF 放置在靠近降压转换器的位置、然后将钽电容器放置在负载上、这将有助于减少纹波并实现布线电阻的稳定性。

    在器件附近具有高电容的主要问题是使用 ESR 较低的陶瓷电容器。 例如、如果您仅使用陶瓷低 ESR 电容器实现470uF 的电容、则发送到 VOS 引脚的稳定运行所需的纹波极小。 由于在此设计中、您使用的是 ESR 相对较大的钽电容器、因此使用高电容时不会出现同样大的问题。

    谢谢、

    Joseph

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    您好、Joseph、
    感谢您的回复。 您提供的信息非常有价值。
    这就是我的设计方式。
    此致

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    尊敬的 Joseph:

    我有最后一个问题。

    我尝试计算需要连接到稳压器 SS 引脚的电容器、以避免在使用2 X 470 uF 的情况下产生浪涌电流。


    根据第15页的软启动电容器计算结果、当我将33nF 连接到 SS 引脚时、它会在9.24毫秒内为电容器充电。 根据电容器充电计算、它以大约300mA 的电流为电容器充电。


    稳压器如何知道我在这里使用的是2 x 470uF? 它具有什么逻辑?
    它是否会将输出限制在300mA、直到输出端的电容器已满且电压上升到4.2?

    谢谢。

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    尊敬的 Maceti:

    软启动电容器的大小不会直接决定输出电容器充电的电流。 相反、SS 引脚上的电压将限制 FB 引脚调节设定点、使其线性上升。 由于器件在软启动期间调节输出电压上升时间、因此启动浪涌电流将受到限制、但不会直接由器件控制(除非达到器件电流限制)。 您应该能够估算软启动期间的输出电容器充电电流、但它也取决于所连接的负载。

    请告诉我这是否有助于澄清问题。

    谢谢、

    Joseph

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    您好、Joseph、

    感谢您的详细回答。 我了解软启动的工作原理。

    你对我的所有问题都给出了明确和解释性的答案。 同样非常感谢您的大力支持!

    Tüm sorularıma net ve açıklayıcı cevaplar veriyorsun。 harika 支持 un için ayrıca çok teşekkürler!

    最后、对于2 x 470uF 10V、我可以说我已经使用下面的电容器进行了说明。 该电容器的 ESR 为100mohms。
    www.digikey.com/.../563910

    正如我说过的、我想在 SS 引脚上使用33nF 电容器设置10ms 的软启动时间。 这样、我的目的是通过控制浪涌电流来防止由此产生的问题。 我的计算中是否有任何错误或我应该注意的其他问题?

    谢谢。

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    尊敬的 Maceti:

    您正处于正确的轨道上、因为您已将大电容与一些额外电阻相结合、以帮助稳定输出电压。  

    您的输出电流计算 也在范围内。 我在启动期间计算出的空载电流约为350mA。

    谢谢、

    Joseph