ZHCU870 August   2022 TPSM82903

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计
  8. 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 关断
      3. 3.3.3 负载瞬态
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 效率
      6. 3.3.6 热性能
      7. 3.3.7 输出电压与输出电流间的关系
  9. 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 材料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 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

采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计

TPSM82903 经过优化,可在各种外部元件内工作。此外,TPSM82903 集成了 1μH 电感器,减小了解决方案尺寸。输出电容的选择会影响电路的稳定性;输出电容的推荐值为 22µF。有关更多详细信息,请参阅 TPSM82903 数据表。

GUID-20220725-SS0I-0CV3-X0MN-H0Z18DX6DQXN-low.gif图 2-2 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计

为取得理想的滤波效果,建议使用等效串联电阻 (ESR) 较低的小型多层陶瓷电容器 (MLCC)。本设计采用 TDK 的 10μF/25V 多层陶瓷片式电容器 (C2012X7S1E106K125AC) 作为输入电容器,该电容器旨在承受高达 25V 的电压,完全能够满足我们希望在该设计中涵盖的输入电压范围。

对于输出电容器,额定电压远小于输入电容器,仅需 6V 至 10V,选用了 Murata Manufacturing 生产的 22μF/10V 多层陶瓷片式电容器 (GRM21BD71A226ME44K)。输入电容和输出电容分别为 X7S 和 X7T;这两个电容均涵盖了本设计所需的整个温度范围。

MODE/S-CONF 需要 E96 电阻器系列,该系列电阻器精度为 1%,温度系数大于或等于 ±200ppm/°C。本设计采用 Vishay 公司生产的小型封装 CRCW040226K1FKED。