主题中讨论的其他器件:TPS546B24A、 TPS546C23、 TPS543B20
尊敬的团队:
我想问的是、通过下拉 VSET 来应用初始芯片、芯片内部的默认值、例如欠压和过压、是否会影响我对输出电压的正常使用?
我使用 VSET 将电阻接地、调整 FB 的上限和下限电阻以输出我的2.57V 电压、
我的问题是、如果初始芯片具有 Vmax Vmin 输出或欠压等默认值、这些值是否会影响芯片的正常运行。
非常感谢
Jimmy
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尊敬的团队:
我想问的是、通过下拉 VSET 来应用初始芯片、芯片内部的默认值、例如欠压和过压、是否会影响我对输出电压的正常使用?
我使用 VSET 将电阻接地、调整 FB 的上限和下限电阻以输出我的2.57V 电压、
我的问题是、如果初始芯片具有 Vmax Vmin 输出或欠压等默认值、这些值是否会影响芯片的正常运行。
非常感谢
Jimmy
遗憾的是、答案是肯定的、您将遇到其他干扰转换器运行的问题。 TPS544x25系列器件监测 DIFFO 引脚、以感应 VOUT_OV 和 VOUT_UV 警告和故障电平。 使用 VSET 引脚设置 FB 基准电压、然后使用 DIFFO 到 FB 之间的电阻分压器将输出电压设置为2.57V、而不对 PMBus 命令值进行编程、将在 DIFFO 达到1.2V 时触发 OV 故障。
可能的选项:
1) 1)在遥感放大器前面添加一个低阻抗分压器、以将 DIFFO 上的电压降低到在 VSET 上编程的基准电压。 由于遥感放大器的输入阻抗约为60kΩ Ω、容差为+/- 30%、分压器需要具有低阻抗。
这将影响通过 PMBus 设置或读取输出电压的比例、从而设置和感测 DIFFO 引脚上的电压。
2) 2)使用10k + 10k 2:1电阻分压器从 DIFFO 连接到 FB、并对 VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MAX、VOUT_OV_FAULT_LIMIT、VOUT_OV_WARN_LIMIT、VOUT_COMMAND 进行编程、 在启动输出电压之前、VOUT_UV_WARN_LIMIT、VOUT_UV_FAULT_LIMIT 和 VOUT_MIN 按该顺序与 PMBus 进行比较。
3) 3)选择替代器件、例如 TPS546B24A、它提供 TPS544B25的所有 PMBus 功能、并允许通过 VSEL 引脚对输出电压进行编程。 虽然2.57不是可用电压、但2.56或2.60是引脚可编程的、并且 TPS546B24A 加电后、可以通过 PMBus 将电压设置为接近2.57V。 首次上电后、这个更新后的 VOUT_COMMAND 值可存储到 NVM 中、引脚检测覆盖设置为引导至存储的 NVM VOUT_COMMAND、而不是引脚编程的 VOUT_COMMNAD、从而无需每次对 VOUT_COMMAND 进行编程。
4) 4)根据您的 PMBus 命令需求、您还可以选择 TPS546C23、该器件可检测 FB 引脚中的 VOUT_OV 和 VOUT_UV 警告和故障、并且无需 PMBus 编程即可通过反馈分压器支持输出电压设置。
5) 5)如果您不需要 PMBus 编程、可以考虑 TPS543B20、它还支持使用反馈电阻器进行 VOUT 编程、但不支持 PMBus。
如果您正在寻找用于为特定应用配置 TPS544B25的编程脚本、我建议在脱机模式下使用 Fusion Digital Power Designer。 通过此图形用户界面、您可以选择 TPS544B25以及计划与之搭配使用的 PMBus 地址(它将通过 ADDR0和 ADDR1引脚编程为0-63d (0-3Fh)之间的值
进入 GUI 后、 您可以从头开始创建新的离线系统
从 GUI 支持列表-> TPS40xxx/TPS53xxx/TPS544xxx/TPS546xxx 模拟电源转换器中选择一个器件、然后将列表中的 TPS544B25引脚固定。
默认地址为36D (24h)、但您可以选择另一个值、该值将通过 ADDR0和 ADDR1引脚上的电阻器编程到器件中。
然后单击"Finish"以创建系统。 在系统视图中、单击右侧的"单击以配置器件"以打开 TPS544B25的配置页面
它将打开一个新窗口、允许您对器件进行编程。
转至 右上角的"All config"选项卡、将 VOUT_SCALE_LOOP 从1.00更改为0.50 (0xF002)
这将使器件进入1.5V - 3.0V 工作模式、从而需要一个2:1分频器从 DIFFO 到 FB。 (RFB_hs = RFB_ls)
单击左上角的"Write to Hardware"保存更改。
此时、请返回到限制和开/关、以便更轻松地设置电流限制和输出电压。 您需要提高以下每个值:
VOUT_MAX -建议设置为1.25x VOUT (3.215 - 0x066D)
VOUT_OV_FAULT_LIMIT -建议设置为1.2x VOUT (3.084 - 0x062B)
VOUT_OV_WARN_LIMIT -建议设置为1.1x VOUT (2.955 - 0x05E9)
VOUT_COMMAND - 2.57V (0x0524)
VOUT_UV_WARN_LIMIT -建议0.85x VOUT (2.185 - 0x045E)
VOUT_UV_FAULT_LIMIT -建议使用0.80x VOUT (2.056 - 0x041D)
MFR_VOUT_MIN -推荐0.75x VOUT (1.927V - 0x03DB)
对于9A 应用电流、我建议比12A 电流限制多一些裕度。 相反、我建议设置:
IOUT_OC_WARN_LIMIT 更改为12A (0xF818)
将 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 更改为13A (0xF81A)
这将降低 OCP 级别误触发的风险。
再次单击左上角的"Write to Hardware (写入硬件)"
您可以使用 File -> Save Project As"保存项目、 也可以使用 File -> Export 生成编程脚本