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[参考译文] TPS65094:电源方案

Guru**** 2406320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, TPS650864, LM2767, TPS61040

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/656660/tps65094-power-supply-scheme

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS650864LM2767TPS61040

您好!

 我有以下问题:

-如果板上有稳定的5V 电压、您可以通过 DRV5_1_6和外部 MOSFET 为器件供电吗?

或者、我们是否需要将 VSYS 用于外部 MOSFET?

-如果您能以5V 的电压为所有设备供电,则 VSYS 的功能是什么?

在数据表中、有一些 Vsys=4.5V、低于最小电压的图。

谢谢

Umberto

  • 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。
    翁贝托
    VSYS 的最小工作电压为5.6V。 我已经查看了所有图表、找不到 VSYS 指4.5V 的地方。 请在您看到此参考的数据表中确定图表。 这可能是一个错误、如果是、则需要纠正。

    TPS65094产生 LDO5来馈送降压转换器和 LDO 的内部控制。 该电压出现在要滤波的 DRV5_1_6上。 您无法为此引脚提供外部5V 电压、因为 LDO5稳压器将与外部稳压器竞争。 BUCK 的高电流来自 VSYS。 驱动 MOSFET 的控制部分根据 VSYS 电压和反馈电压而不是 LDO5电压来调制 MOSFET。

    内部控制结构从 VSYS 运行、您无法绕过该输入电压。

    希望这能解答您的问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。
  • 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。
    大家好、Gordon、
    请参阅数据表第27页的效率图、其中 VSYS_= 4.5V、5V、5.5V。
    我与之交谈的客户声称、他看到了一个解决方案、其中电路板具有5V 的通用输入、该输入也提供给外部 MOSFET;然后 VSYS 通过5V 的小幅升压生成。
    这似乎不符合您的建议。
    如果客户只有5V 输入,则需要将 VSYS 的输入电压升至>5.6V,但具有高电流输出
    谢谢
    Umberto
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    尊敬的 Umberto:

    感谢您指出这一点、我已采取措施更新这些效率图、例如 PVIN 而不是 VSYS。

    可以使用外部升压为 TPS65094系列的 VSYS 引脚供电。 TPS650864数据表的应用部分包含有关如何实现此功能的部分。 VSYS 引脚主要用于为低功耗数字电源供电、并监控 VSYS 电压是否低于5.4V (2S 电池系统上的最小电池电压)。 使用5V 电压通过将 VSYS 引脚保持在5.8V 电压为控制器(BUCK1、BUCK2和 BUCK6)供电时、我们发现影响最小。 当 VSYS 保持在10V (使用倍压器)时、控制器开关频率将增加至~1.6MHz。 这并不是一件坏事、它只是 VSYS 引脚和 FET 输入电压不匹配的副作用。 LM2767是低成本应用中较为常用的解决方案、TPS61040采用更为保守的设计。

    另一个注意事项是 DRV5_x_x 引脚可直接由外部5V 电源供电。 它们通常来自正常系统中的 LDO5P0、因为 LDO5P0输出充当效率较低的 VSYS 供电的 LDO5和效率较高的外部供电 V5ANA 之间的电源路径、并且无论是否存在外部5V 电压、都可以启用控制器。 在这种情况下、如果启用 PMIC、5V 电压将始终存在、因此可以绕过 LDO5P0至 V5ANA 负载开关。

    有一条关于设计基于 ATX 的系统的注释,该注释部分相关:
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/713125