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我设计了一个使用 BBB 作为参考设计的电路板、并在其周围添加了一些附加电路。 我将 TPS65217C 与 slva901中提到的解决方案电路3搭配使用、以避免因输入欠压事件而导致的锁定。 请参阅下面的原理图中的 SNIP。 此外、V_BAT 被连接至一个升压转换器的输出(输出电容为350uF)。 该升压转换器将超级电容器的电压升至5V、以便在输入功率损耗情况下提供 UPS 功能大约10秒。
在超级电容器放电的情况下、这意味着连接到 BAT 的升压转换器关闭、因此不会向 BAT 引脚施加电压、我在加电时看到两种不同的行为: 电路板在~2秒后成功引导(由于监控器延迟而导致的延迟、请参阅 slva901)、或者电路板需要额外尝试(由于监控器而导致另外2秒的延迟)才能成功引导。 启动成功如下所示(黄色曲线:slva901的"VIN"、粉色曲线:slva901的"VIN_PMIC"、蓝色曲线:SYS 引脚上的电压、绿色曲线:BAT 引脚上的电压)。
引导失败如下所示。 PMIC 交流引脚上的输入电压(粉色线迹)会关断、因为电压 VDC_5V 会降至监控器检测到的4V 以下、进而会关断 PMIC 的电压2秒钟。 在这2秒后、电路板始终成功引导。
从上面的图中可以看出、BAT 引脚上的一个主要差异是 SYS 电压由 PMIC 打开时的电压。 在上图中、当 SYS 电压开始增加 BAT 引脚上的电压时、不会增加、但在底部图中、BAT 上的电压显著增加。
对我来说、PMIC 在启动期间有时会将 BAT 连接到 AC 或 SYS、有时也不会连接。 当它这么做时、BAT 引脚的额外浪涌电流会导致 PMIC 输入端的电压下降得更多、这会导致 PMIC 输入端的监控器再关断 PMIC 的电压2秒钟。
有人对此有任何解释吗? 我特别不理解的是、为什么 PMIC 有时决定为 BAT 引脚充电、有时甚至不充电。