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[参考译文] TPS54A20:关于每个引脚的规格

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
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https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231519/tps54a20-about-the-specifications-of-each-pin

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

我想请您讲授7个要点、例如 SS/FSEL 比较器的容差和 SCAP 的使用。

1.使用 RSS/FSEL 21.5kΩ 时、SS/FSEL 的价值是什么? 该21.5kΩ 是在21.715 μ±之内、即22kΩ μ m 21.285kΩ 1%之内、还是 μ m 可以接受?

2. SYNC 引脚可以驱动多少 MHz? Min_Ontime 为20ns、如果输入电压为8V 且输出电压为2V、那么在12.5MHz 的开关频率和25MHz 的实际运行是否可以?

3.另外、使用 SS/FSEL 移动时是否可以打开 SYNC?

4. VGA 也有一个像 VG+这样的调节器、但是如果这里也提供单独的电压、效率会提高吗?

5.很抱歉问了一个业余的问题,但我知道 BOOTA 和 BOOTB 有电容器用于开关操作,但 SCAP 的用途是什么?

6.电容容量为何连接到 BOOTA、B 0.047uF?

7.电容器为何连接到 SCAP 2.2uF? 如果您只参考上升时间、那么您不应该选择电容较小的电容器吗?

祝你一切顺利。

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    1. 使用 RSS/FSEL 21.5kΩ 时、SS/FSEL 的值是什么? 22kΩ 是在21.715 μ 21.5kΩ(±21.285kΩ 1%)之内,还是 可接受?

    电阻器应是容差为1%且具有列出的标称值的电阻器。  这可确保在器件的工作容差之外选择所需的选项。   选择不同的标称电阻值可能会导致某些器件 选择与预期不同的选项。

    2. SYNC 引脚可驱动多少 MHz? Min_Ontime 为20ns、如果输入电压为8V 且输出电压为2V、那么在12.5MHz 的开关频率和25MHz 的实际运行情况下是否可以运行?[/报价]

    SYNC 功能在已编程频率范围内的最大额定值为+10%。  编程的频率最大为每相5MHz、总共10MHz 的开关频率。  最大 SYNC 频率为11MHz。

    3. 此外、使用 SS/FSEL 移动时是否可以打开 SYNC?

    可以

    4. VGA 也有类似 VG+的调节器,但如果这里也提供单独的电压,效率是否会提高?

    VGA 稳压器不以 GND 为基准、VGA 稳压器以 SCAP 为基准。  不建议用户将以 SCAP 为基准的外部电源承包给外部 VGA 电源。

    5. 很抱歉问了一个业余问题、但我知道 BOOTA 和 BOOTB 有用于开关操作的电容器、但 SCAP 的用途是什么?

    SCAP 是一个串联开关电容器、可降低每个 MOSFET 和开关节点上的电压应力。 SCAP 电容器保持 VIN/2电压、以便每个开关节点的输入电压不超过1/2。  较低的开关电压降低了开关损耗、并提高了 TPS54A20在高开关频率时的效率。

    6. 为什么电容器的容量连接到 BOOTA、B 0.047uF?

    这些自举电容器为 SWA 和 SWB 上高侧 MOSFET 的内部驱动器和 MOSFET 栅极供电。  它们的大小可在这些 MOSFET 导通期间提供可接受的引导放电水平。  根据 MOSFET 的栅极电荷和由 BOOT 供电的驱动器电路的内部负载来选择0.047μF Ω。

    7. 为什么电容器连接到 SCAP 2.2uF? 如果您只参考上升时间、那么您不应该选择电容较小的电容器?[/quot]

    SCAP 为两个通道中的每一个通道在其高侧导通时间内提供电荷。  选择2.2μF Ω 是为了在 TPS54A20的整个工作范围内提供良好的性能。  较小的 SCAP 会在每个开关周期内允许在 SCAP 上产生更多纹波电压。  SCAP 上纹波电压的增加会导致更高的电压应力和开关损耗、从而降低效率。

    [/quote]
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    很抱歉,由于时间差,答复有延误。

    非常感谢您的非常清晰的解释。

    我只有一个问题。

    > SCAP 电容器保持 VIN/2电压,使每个开关节点的输入电压不超过1/2。

    这意味着当 Vin12V、Vout2V、fsw5MHz

    Ontime 为66.7ns 还是33.3ns?

    1/5MHz = 200ns

    2V/(12V/2)→200ns/3=

    它会是66.7ns 吗?

    2V/12V →200ns/6=

    它会是33.3ns 吗?

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    您好!

    Peter 会检查您的问题并很快回复您。

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    > SCAP 电容器保持 VIN/2电压,使每个开关节点的输入电压不超过1/2。

    这意味着当 Vin12V、Vout2V、fsw5MHz

    [/报价]

    在每相5MHz、12V 输入到2V 输出的条件下、导通时间将为200ns *(2V /(12V/2))= 200ns * 1/3 = 66ns

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    谢谢米兰达。

    Gomi,

    以下是 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54a20.pdf#page=22第22页中的两相开关电容器降压转换器的开关方框图 

    当开关 Q1a 接通时、SCAP 上拉至 VIN、SWA 上拉至 VIN - Vscap、即 VIN/2

    当开关 Q1b 导通时、Q2a 也导通、SWB 拉至 SCAP、也是 VIN/2

    由于每个开关节点 VIN/2上有"接通"时间电压、占空比为2 x Vout/Vin 、接通时间为2x Vout/Vin x 1/Fsw  

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    谢谢 Peter。

    很抱歉问了这么多问题、但我有一个问题。

    1. SWA 和 SWB 的电位是否约为 Vout + Iout×ωL μ ?

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    开关节点 SWA/SWB 的平均电压约为 Vout + Iout/2 x (DCR + Rtrace)

    其中 DCR 是电感器的直流电阻、Rtrace 是开关节点到稳压输出电压之间的迹线电阻。

    每个开关节点和电感器承载1/2的总输出电流、因此电感器上的压降基于1/2的负载电流。   ωL、平均电压不随频率变化太大、因此它实际上并不跟随 Δ R、而是保持 DCR 不变。

    开关节点 SWA/SWB 的动态电压为:

    SWA 在 Q1a "导通时间"期间约为 VIN (Iout/2 * RdsonQ1a + Vscap)、 在 Q2a "导通时间"期间约为-(Iout/2 * RdsonQ2a)

    SWB  在 Q1b"导通时间"期间约为 Vscap - Iout/2 * RdsonQ1b、 在 Q2b"导通时间"期间约为-(Iout/2 * RdsonQ2b)  

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    非常感谢。

     我很了解。

    感谢您的持续支持。