主题中讨论的其他器件:AM4372、、、 TIDA-00606
你(们)好,先生
我们将 AM4372与 TPS65218D0搭配使用进行设计、并遵循 EVM 设计。
我们进行 了动态负载测试、发现 D0或 B1中 DCDC4的纹波全部超过260mV
测试条件: 0.22A~0.88A;0.8A/us。
TI 能否 推测 测试报告、例如测试波形? 还是其他建议?
BR
Yimin
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你(们)好,先生
我们将 AM4372与 TPS65218D0搭配使用进行设计、并遵循 EVM 设计。
我们进行 了动态负载测试、发现 D0或 B1中 DCDC4的纹波全部超过260mV
测试条件: 0.22A~0.88A;0.8A/us。
TI 能否 推测 测试报告、例如测试波形? 还是其他建议?
BR
Yimin
Yimin、
TIDA-00606参考设计测试报告 是获取 DCDC4上的测试数据的好资源。
为方便起见、随附了与本讨论相关的两个示波器截图:
这些数据是在 TPS65218EVM-100上获取的、与您的观察结果一致。 您的负载阶跃大于 TIDA-00606测试报告中记录的负载阶跃、因此预计电压瞬态也会更大。
DCDC4上的输出电容在 EVM 上为47uF + 100nF、但根据数据表中的 DCDC4 COUT (最大值)规格、该值可增加至100uF。 如果您使用的是陶瓷电容器、当 DCDC4输出端存在3.3V 电压时、最好考虑到高达10V 或更高的额定电压降额。
请记住、DCDC4是降压/升压转换器、其拓扑与 DCDC1-3不同。 由于额外的电路和控制独立降压和升压转换器的不同时钟速度、瞬态响应将会更慢。 仅仅因为 VIN=5V 且 VDCDC4=3.3V 并不意味着它的运行方式与 PMIC 中的其他3个降压转换器完全相同。
AM4372 Sitara 团队已验证了 TPS65218D0解决方案、并已批准将该器件用作为 AM4372处理器供电的所需 PMIC。 该性能可用于系统中的3.3V 电源轨。