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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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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
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
当 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。
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
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
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
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
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。
或
程序 B
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。