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[参考译文] TPS65218:TPS65218

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218, TPS65910, TPS65218EVM-100, IPG-UI

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/706590/tps65218-tps65218

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: 、TPS65910IPG-UI

大家好、

我们正在其中一个设计中使用 TI 的 TPS65218B1 PMIC。 根据我的理解、如果我们为 CC 引脚提供 RTC 电池、PMIC 的 L5和 L6 (DCDC5和 DCDC6的输出)应始终开启。 但是、当交流/直流适配器断电时、我在这些引脚上看不到任何电压(此时 RTC 提供2.76V 电压)。 请建议。

此致、
Madhusoodana Bairy

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    您需要设置 FSEAL 位= 1、以便在移除交流/直流适配器时使 DCDC5和 DCDC6保持启用状态。 当 FSEAL 位= 1时、DCDC5和 DCDC6将保持导通状态、直到移除纽扣电池备用电源。

    TPS65218D0数据表中的图5-34工作模式图中突出显示了这一点:挂起、恢复、预关闭和关闭状态全部显示"DCDC5..6 = FSEAL 相关"

    设置 FSEAL 位的过程在第5.5.2节"新鲜度密封(FSEAL)"位中、该位包括连续 I2C 写入[0xB1、0xFE、0xAE]到密码寄存器(寄存器0x10)、而不进行任何其他 I2C 读取/写入。

    发送此3字节序列后、您可以读取状态寄存器(0x05)位7的值以确认 FSEAL=1b。
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    请注意、TPS65218D0与 TPS65218 (-B1版本)等效、最终将替换-B1版本、该版本现在设置为 NRND 状态。

    D0版本仅解决 TPS65218数据表修订历史记录中突出显示的问题、不会添加或删除任何功能。

    虽然 TPS65218 -B1版本在大多数情况下(交流/直流适配器用作主电源(VSYS = 5V)是可以接受的、但建议您在方便时尽早切换到-D0版本。 当电池电压较低时、B1版本不太适合电池供电应用(VSYS = VBAT)、因为降压/升压(DCDC4)会由于电压超出严格的电压监控范围而触发系统重新启动。 如前所述、-B1器件的所有限制都列在修订历史记录和电气特性中的数据表中。
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    您好 Brian、

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的时间。

    我们能否知道该 CC 引脚在不用于为 L5/L6供电时以及何时需要的电源电流
    供应 L5/L6 (2个用例)? 我们使用的是3V 纽扣电池。

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    数据表中有2个规格可能对您有所帮助:

    IOFF = 5uA (典型值)(关闭状态电流、流入 IN_BIAS、IN_DCDCx、IN_LDO1、IN_LSx、IN_BU - VIN = 3.6V 的总电流;所有电源轨禁用。 TJ = 0°C 至85°C)

    这适用于除了 CC 纽扣电池之外还提供 VIN 的情况、并且必须将 AC_DET 和 PB_IN 引脚上拉至 VIN 以实现此目标。 我在小样本尺寸器件上测得的电流为1uA。 VIN 可以来自5V 总线或线路电源、也可以是大型锂离子电池组。

    Iq、DCDC5/6 = 350nA (进入 CC 引脚的平均电流;恢复或关闭状态;VIN_BU = 0V;VCC = 2.4V;启用 DCDC5和 DCDC6、空载 TJ = 25°C)、数据表第13页

      VIN 被移除并且 CC 是唯一可用电源时、FSEAL = 1b、这种情况就会发生

    [引用 user="Madhusoodana Bairy6"]当 CC 引脚不用于提供 L5/L6和 提供 L5/L6时(两种情况)?[/引用]

    静态电流 Iq 仅在 DCDC5/6在空载时启用时指定。 施加负载时、需要将负载的电流添加到 Iq、以确定流入 CC 引脚的电流。 您可以估算 DCDC5 = 77%、DCDC6 = 87%(数据表第96页、图6-8)的效率。

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    您好 Brian、

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的时间。

    只是一个澄清。 此 TPS65218内部是否有 RTC (如 CPU 的运行方式)?

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    TPS65218 (或 TPS65218D0)内部没有 RTC。 TPS65218仅为处理器的 RTC 提供电压。

    TPS65910是唯一具有内置 RTC 的 PMIC。 PMIC 中通常不包含振荡器和 RTC 计数数字块。

    谢谢、

    Brian

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    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    我们正在尝试通过将 FSEAL 位启用为1来测量 PMIC 从纽扣电池汲取的电流。 我们看到、LS3ILIM[1:0]位用于设置 PMIC LS3的电流限制(通过使用 LS3的输出为纽扣电池充电的方式)。 但这是 LS3的输入电流还是 LS3的输出电流? 没有信息。 数据表中对此进行了介绍。

    请查找随附的电路部分以供参考。

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    LS3是一个简单的负载开关:输入电流和输出电流相等、ILS3、IN = ILS3、OUT


    当您为纽扣电池充电时、PMIC 必须处于活动或挂起状态、并且主电源可用、因为 I2C 通信需要处于活动状态(请参阅图5-34)。 TPS65218D0产品说明书中的工作模式图、详情请见第47页)。 未指定负载开关的静态电流、但当主电源可用时、静态电流可以忽略不计。

    此致、

    Brian

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    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    好的。 由于它是电池、无论我们设置的电流是多少、电池都会尝试消耗相同的电量。 因此、最小电流为100mA、但纽扣电池充电电流最大为3mA (我们使用的是 ML2020)。 我在这里错过了什么吗??

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    电流限制设置是最大值。 这些数字仅适用于负载开关因过流而自行关断的情况。 如果您设置 LS3ILIM[1:0]= 00b、这意味着流经负载开关的最大电流在理想情况下为100mA、最小值/最大值为该值的容差。

    单个器件可能会在98mA 或2mA 电流下关闭 LS3、但大多数器件会在正常分布曲线的中心点附近关闭 LS3 (98+126)/2 = 112mA。

    与大多数实际负载一样、电池仅消耗所需的电流量。 我无法评论 ML2020电池的行为、但如果最大电流为3mA、则负载开关将永远不会检测到过流情况、也不会关断(打开开关)。

    我可以提出的最佳建议是、您可以测试您的系统以了解其是否工作/如何工作、测试系统 PMIC 部分的最佳方法是使用 TPS65218EVM-100。

    该 EVM 目前随附 TPS65218 (-B1器件)、如果要测试 TPS65218D0、则需要订购免费样片并更换 PCB 上的 IC。

    对于使用100mA 电流限制测试 LS3、-B1器件将正常工作。
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    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    有关 DCDC2设置的另一个查询:
    我们尝试通过 DCDC2寄存器(0x17)设置 L2输出上的1.1V。 为此、我们将在寄存器的0-5位中写入19h (1.1V 对应的值)、但当我们读取它时、它不是19h、但会发生变化(电压也会变化)。 可能的原因是什么?
    此外、1. 我们是否需要设置 PFM 模式(位7)?
         2.我们是否需要使用转换寄存器(0x1A)中的转换、GODSBL 和 GO 域?

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    我很困惑、因为 DCDC2输出电压的默认值已经为1.1V、并且寄存器中的8位值已经为 当我打开 TPS65218器件时、0x17为0x99。

    启用自动 PFM 时、MSB 为1b、6个最低有效位为01 1001b (0x19)、转换为1.1V

    例如、如果我想将 DCDC2从1.1V 更改为1.2V、那么我需要执行以下两个过程之一:

    程序 A

    1. 将0x6B 写入密码寄存器(0x10)、其中0x6A = 0x17 XOR 为0x7D
    2. 将0xA3写入 DCDC2寄存器(0x17)以保持自动 PFM 使能、或写入0x23以强制 PWM
    3. 将0x67写入密码寄存器(0x10)、其中0x6A = 0x1A XOR 为0x7D
    4. 将0x86写入转换寄存器(0x1A)、将 GO 位设置为1b
    5. 读回寄存器 0x1A、它将包含数据0x06、因为 GO 位会自动清零  

    在这里、DCDC2的电压在步骤4后改变、并且只要 DCDC1或 DCDC2电压被修改、整个过程就必须重复。

    程序 B

    1. 将0x67写入密码寄存器(0x10)、其中0x6A = 0x1A XOR 为0x7D
    2. 向转换寄存器(0x1A)写入0x46、以将 GODSBL 位设置为1b
    3. 读回寄存器 0x1A、它将包含数据0x46、因为 GODSBL 位不清零  
    4. 将0x6B 写入密码寄存器(0x10)、其中0x6A = 0x17 XOR 为0x7D
    5. 将0xA3写入 DCDC2寄存器(0x17)以保持自动 PFM 使能、或写入0x23以强制 PWM

    在这里、DCDC2的电压在步骤5后改变、但可以跳过步骤1-3来再次修改电压 DCDC2。 DCDC1和 DCDC2电压可重复更改、无需再次写入寄存器0x1A。 在 PMIC 断电并且寄存器映射值被复位前、GODSBL 位不会被清零。

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    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    我们已经尝试了上述两种程序,但这两种程序都不起作用。

    问题是、GO 位不会自动清除(如果我们尝试强制清除、也不会清除)。 因此、正如数据表中所示、它在0.93V 至1.24V 之间变化(状态为1h)。 请建议。

    此致、
    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、

    上述过程是更改 DCDC1和 DCDC2上电压的正确过程、因为我在 EVM 上测试时键入了该电压。 您还应该能够使用 IPG-UI 在 TPS65218EVM-100上重现此测试、IPG-UI 将自动为您发送密码。

    然后、您可以将 EVM 上的结果与 PCB 上的结果进行比较、并继续调试该问题。


    除非您提供了显示问题发生的示波器截图和 I2C 事务的数据日志(显示正在发送的命令以及命令完成后 TPS65218寄存器映射的寄存器转储)、否则我无法提供任何进一步的帮助。
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    您好 Brian、

    我遇到了一些其他问题、无法再次进行测试。 希望我可以在下周查看此内容、并进行更新。

    此致、

    Madhusoodana Bairy

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    Madhusoodana Bairy、


    此主题已经涵盖了几个不同的主题、似乎您将在再次处理此主题之前处理其他几个项目。 如果您可以将其中一个回复标记为原始问题的"已验证"答案、那将非常有用。

    您可以通过发布新主题帖来继续后续问题、这些问题将分配给我。 您甚至可以说您想要"提出相关问题"、它将链接到此处。

    我将把这个线程标记为已关闭。

    谢谢、
    Brian
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    您好 Brian、

    我无法看到选项"验证答案"。 但是、我在回复此问题时选择了"这解决了我的问题"。

    我希望这可以。

    此致、
    Madhusoodana Bairy