ZHCU818A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPS62933 的逆变电源设计
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 启动
      2. 3.3.2 负载瞬态
      3. 3.3.3 输出纹波
      4. 3.3.4 热性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 光绘文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

设计注意事项

降压转换器配置为反相降压/升压转换器时的主要差异详细信息如下:

  • 可应用于反相降压/升压转换器 IC 的输入电压小于可应用于同一降压转换器 IC 的输入电压。这是因为 IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS62933 器件的输入电压范围为 3.8V 至 30V – VOUT,其中 VOUT 为正值。
  • 输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。因此,反相降压/升压拓扑的输出电压设置在 -0.8V 和 -22V 之间。输出电压的设置方法与降压配置中相同,即将两个电阻器连接到 FB 引脚。
  • 在降压配置中,平均电感电流等于平均输出电流,因为电感总是在控制 MOSFET 的导通和关断期间为负载提供电流。而在反相降压/升压配置中,负载仅由输出电容器提供电流,并且在控制 MOSFET 导通期间与电感器完全断开。在关断期间,电感器连接到输出电容和负载。因此,器件可在降压/升压应用中保持的输出电流低于在降压应用中保持的输出电流。输出电流随电感值、输入电压和输出电压而变化。
  • 如果 EN 引脚上的电压达到其阈值且输入电压高于 UVLO 阈值,TPS62933 器件就会启用。如果 EN 引脚上的电压低于阈值,或输入电压低于 UVLO 阈值,该器件就会停止工作。然而,当配置为降压/升压应用时,TPS62933 器件的 GND 引脚连接到负输出电压而非零电压(系统接地),这可能会导致难以启用或禁用该器件。因此,需要电平转换电路来解决问题。