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[参考译文] TPS61291:TPS61291在3.4-3.9V 范围内处于降压模式时具有高噪声。

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, CC1310, TIDA-00484, TPS63051, TPS61241, TPS62740, TPS82740B
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/565247/tps61291-tps61291-high-noise-while-in-step-down-mode-in-range-from-3-4-3-9v

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: CC1310TIDA-00484TPS63051TPS82740B

我有一个生产电路板、其中 CC1310运行在868MHz 上、使用 TPS61291作为 PSU。 电路板主要由锂离子电池组及其自己的充电电路供电。 我使用了参考设计

适用于 PSU 的 TIDA-00484。 平均功耗为10mA、峰值为@25mA

射频匹配通过 Johanson 的平衡-非平衡变压器完成、并使用芯片天线。 SW 为 Contiki OS。 有一个使用相同板的网关。

当输入电压处于3.4-3.9V 范围内时、运行此设置时出现问题。 电路板本身正在启动并运行[我通过 UART 获取调试数据]。 内部监控、ADC、I2C 线路工作正常、但我没有从其中获取任何传输。 我在整个范围内使用台式 PSU 进行了测试:

  

在所附的原理图中、有一个分压器。 我已经在没有测试的情况下进行了测试–它不会影响测量。  

我想、降压会以某种方式产生大量谐波噪声、并具有足够的功率来干扰正常的射频操作。 这就像我自己振荡一样。  

我的问题是、这种情况为什么只发生在芯片电压的中间范围内、以及如何解决。  e2e.ti.com/.../power.pdf

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    你好
    TPS61291是升压转换器、这意味着输入电压应低于目标输出电压。 典型输出电压范围为3V~4.2V、对于低于1GHz 的器件、该范围应更高。 因此、您需要一个降压转换器、而不是升压转换器 TPS61291。
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    感谢你的答复。
    TPS61291数据表规定输入范围为0.9-5V。 最大输出为3.3V、这是我所期望的。
    TIDA-00484使用此 IC 进行纽扣电池操作、因此我认为它无法正确地表示我的情况。
    3.当输入电压为@ 3.9-4.5V 时,我对 TPS61291没有任何问题
    4.我是否正确理解最佳选择是为非升压操作配备单独的稳压器?
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    如果 VIN 高于 VOUT、则无法将 TPS61291的输出电压调节为3.3V。 由于该器件的工作原理、TPS61291在 VIN=3.4~3.9V 时的纹波将很高。 在 VIN=4.2V 的条件下、VOUT 可达到3.9电平、高于 CC1310要求的电压。

    在您的应用中、输入电压为2.2V~4.2V、输出电压为3.3V。 您需要一个降压/升压转换器 TPS63xxx。 如果您需要降压/升压器件的建议、请开始新帖子。
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    是的、您的电池与参考设计不同、该参考设计具有不同的电压范围、需要不同的电源解决方案。 您的负载可接受的电压范围是多少?

    如果您必须使用3.3V 电压、则 TPS63051是最佳选择、因为您需要降压/升压转换器。 但是、与 TPS61241的旁路模式不同、它们的电流消耗不是很低。 如果这是您的应用所关注的问题、您可能最好选择下一个选项。

    如果您的负载可以接受较低的电压(如3V)、则需要使用降压转换器- TPS62740或 TPS82740B。 降压转换器仍可用于3.3V 输出、但您无法将电池放电至3.3V 以下并使系统保持正常运行。 许多客户选择此选项、因为它具有超低功耗、即使在电池中留下一些能量的同时也会延长运行时间(由于效率更高)。
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    感谢大家的回复。 想法是能够在输入电压范围为1.6–4.5V 且具有3.3 OUT 的电压范围内运行。 现在、我明白了我这么困惑的地方。   TPS61291 只能在@3.3V 及更高的旁路模式下运行。  我直到现在才意识到这一点–我一直在努力进行电源设计。

    我现在必须重新考虑该设计。  

    3.9–4.2V 工作电压的奇怪之处在于。 在该范围内、输出电压非常稳定@3.6V。  

    再次感谢所有答复。