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[参考译文] TPS82130:选择 TPS82130或 TPS62130的直流/直流转换器?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62130, TPS62133, TPS62135, TPS62136
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/648645/tps82130-dc-dc-converter-choice-tps82130-or-tps62130

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62133TPS62135TPS62136

对于我们的客户、我们正在设计一个新的 PCB、在该 PCB 中、我们需要从+12V 中生成+5V 直流电压、以提供最大6x USB2.0、2个触摸面板(LCD)的电源以及内部逻辑  

对于 USB、我们需要最大3A EN 才能显示2个显示屏最大1.9A、而对于其余逻辑、则至少需要2.5A

因此、我想使用具有集成电感器的 TPS82130转换器。 但是、Webench 仿真显示了最大负载时的最高体温为105摄氏度、这对我们来说太大(我们没有强制冷却功能)。

因此、我有一些选项:

-将 TPS82130转换器的最大电流限制为1.5A。 这会将最高体温降低至59度、这看起来是可以接受的。 这意味着我需要更多 TPS82130器件。

-将 TPS62130与外部电感器配合使用。 Webench 显示了负载为3A 时的最高温度为69度。 仍然很高、但我认为可以接受、因为3A 是最坏的情况(我认为在最大+5Vusb 负载下、一个脊医客户不会使用6个 USB 端口)。

您在这里会提出什么建议? TPS62130更便宜、但我需要一个外部电感器、因此所需的总 PCB 空间将更大、但可能我需要更少的转换器、因为转换器和电感器之间会分散热量。 在您的数据表 中、建议使用 Coilcraft XFL4020-222MEB。 我在 Murata 发现了一个价格便宜得多的2.2uH 电感器,其规格相似,但它的尺寸更大。 是否可以使用这个电感器、或者您是否建议使用数据表中提到的电感器?

此致


Chris van der AAR

SR 硬件工程师

NTS 系统开发

荷兰埃因霍温

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    尊敬的 Chris:

    是的、TPS82130具有如 D/S 中所述的热限值 由于没有电感器的功率损耗和更好的热封装、TPS62130在这方面表现更佳。

    是的、您可以使用多种不同的电感器。 D/S 有一些建议、这个看起来也不错。
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    尊敬的 Chris:

    由于我只需要固定的+5V 电压、因此我可以选择数据表中的 TPS62133、因此我不需要电阻器即可进行电压设置。 但是、TI 也有一个 TPS62135、我看不到这些器件之间的价格差异很大。 您能否解释一下这些器件之间的差异、以及当我的最大负载为3A 时、您会建议使用 TPS62133或 TPS62135 (两者均为+5V 输出)、尤其是在满载时的温度方面?
    导体。 您是否建议此处使用全屏蔽版本或此处使用半屏蔽版本? 与全屏蔽相比、这些半屏蔽式电感器看起来要便宜得多、但我可以想象、EMI 辐射会随着半屏蔽而增加吗?

    此致
    Chris van der AAR
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    是的、TPS62135和 TPS62136是较新的器件、它们更小、支持更高的输出电流、更精确、支持更宽的输出电压范围、并支持强制 PWM 模式。 TPS62136的开关频率较低、因此效率更高。

    但是、由于其封装较小、TPS62135/6的温度将高于 TPS62130/3。 如果这是主要问题、请使用 TPS62133。

    如果您感兴趣、这里是我刚才做的 USB 端口参考设计: www.ti.com/.../tida-01567

    在电感器上、最好使用屏蔽式电感器来降低 EMI 和噪声。 但是、如果您的成本非常有限、则可以选择具有屏蔽和非屏蔽选项且占用空间相同的电感器。
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    好的、谢谢。 我想我会选择 TPS62133。 Webench 显示了负载为3A 时的最高体温约为70度、但该负载是我们应用中最坏的情况、因此在实践中会更低。

    我找到了一个尺寸相当小(最大6.3x6.3mm)且成本较低的屏蔽式电感器、可以处理最大7.8A 和最大19m Ω、因此我认为这款器件适合此应用。 对于电容器、我将根据您的应用(和 Webench)中的建议选择 TDK 类型(X7R)。

    https://nl.mouser.com/ProductDetail/Murata-Electronics/1264EY-2R2N=P3

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    这只是一个有关 TPS62133的问题。 为了在最高负载下最大限度地降低功耗、您建议对 FSW 引脚使用什么? 此时、我已使用 Vout 连接该引脚、因此开关频率应设置为1.25Mhz。 与 Webench 仿真电路中的情况相同。
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    是的、这样可实现更低的工作频率、从而提高效率、从而降低功率损耗。
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    尊敬的 Chris:

    在第一个地方度过了一个非常快乐的新年!
    有关 TPS62133的一个问题。 我在原理图中添加了这些、在这里、我将其中的3个用于不同的电源。
    我们是否需要在连接器短路时采取特别预防措施?
    例如、想要添加与输出引脚串联的多保险丝? 或者、在发生短路时、器件是否会关闭或减少电流?

    此致

    Chris van der AAR
    NTS 系统开发
    荷兰埃因霍温。
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    尊敬的 Chris:

    新年快乐!

    TPS62133是一款固定5V 输出电压器件。 您是否有3个需要5V 输出电压的位置?

    第8.4.4节介绍了 IC 的电流限制行为。 一般而言、它将保护自身、但您需要考虑系统是否需要进一步保护(例如、电线的额定电流)。