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[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:ATX 电源的使用

Guru**** 2321350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2767, TPS61252, LM2665
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/713125/faq-tps65094-use-of-atx-power-supply

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件:LM2767TPS61252LM2665

ATX 电源是否可以与 TPS65094x 系列配合使用?

  • 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。
    是的、尽管实现可能因系统而异、通常需要小幅升压。

    ATX 电源具有+12V、+5V 和+3.3V 输出。 它们通常用于台式计算机。

    如果除了在 G3期间未禁用12V、则无需进行任何修改、则 PMIC 应连接到12V 和5V、与12V 是2S/3S/4S 电池时的情况相同。 具体而言、PMIC VSYS 引脚(引脚55)以及 BUCK1 (VNN)、BUCK2 (VCCGI)和 BUCK6 (VDDQ)三个控制器的输入。

    但是、如果12V 在睡眠期间关断、则需要解决方法来防止 PMIC 将其解释为 UVLO 事件、并关闭系统以保护电池。 需要从12V 线路断开 PMIC VSYS 引脚引脚55、并由一个信号供电、只要系统处于高于 G3的状态、该信号就会保持在5.4V (UVLO)以上。 PMIC VSYS 引脚不需要太大的电流、通常在正常运行期间约为1mA、但电源在开启 LDO5时需要能够处理浪涌电流、该电流在~40us 的时间内约为300mA。 LM2767倍压器、LM2665倍压器或 TPS61252升压转换器是常见的选择;不过还有许多其他选项。

    最后、应考虑控制器的输入。 BUCK2 (VCCGI)应连接到12V 电源、仅在 S0状态期间启用、因此应启用12V。 BUCK1 (VNN)是在 G3至 S5转换期间打开的第一个电源轨、需要由5V 电源轨供电。 最后、在 S4至 S3转换期间启用 BUCK6 (VDDQ)。 如果在 VDDQ 被启用时12V 电源可用、那么它可被用于为 BUCK6供电。 否则、需要使用5V 电源。 VSYS (引脚55)和控制器 FET 输入电压之间的不匹配将导致频率的轻微变化。 下面显示了一些示例:
    •VSYS = 12V 且 BUCK6 FET 输入= 12V -> Fsw = 1MHz (对于默认的 TPS650941引脚)
    •VSYS = 12V 且 BUCK6 FET 输入= 5V -> FSW = 1.7MHz (对于默认的 TPS650941引脚)
    •VSYS = 12V 且 BUCK1 FET 输入= 12V -> Fsw = 0.9MHz (对于默认的 TPS650941引脚)
    •VSYS = 5.8V 且 BUCK1 FET 输入= 12V -> Fsw = 0.7MHz (对于默认的 TPS650941引脚)
    •VSYS = 5.8V 且 BUCK1 FET 输入= 5V -> FSW = 1.1MHz (对于默认的 TPS650941引脚)

    最后一项是确保 VSYS 引脚(引脚55)不会比 V5ANA 引脚(引脚57)低一伏。 许多升压转换器在输入和输出之间使用一个二极管、该二极管应该足以防止这种情况发生;否则、可能需要添加一个二极管。