ZHCUD52 July 2025
选择 TPS7H4010-SEP 同步降压转换器,以直接从 12V 电源轨生成所需的 1.2V 电压。TI 估计,DDR4的 DDR_VDDQ 轨需要高达 3A 的电流,下游 TPS7H3302-SEP 的 VLDOIN 需要高达 3A 的电流;因此,使用 TPS7H4010-SEP 的完整 6A 电流。
选择 1MHz 的开关频率和 0.8μH XAL5030-801ME_电感器,以实现设计尺寸和效率的合理平衡。此外,还查看 TPS7H4010-SEP 数据表中的典型元件选择表,以确保这些值接近建议选择。这通过如 节 4.3.2 中所示的负载阶跃和波特图测量得到确认。将 50Ω 电阻器与顶部反馈电阻器串联放置,并提供前馈电容器选项,以便更轻松地测量和优化控制环路。
接下来,确定输出电压纹波。首先,电感器纹波的计算方法如 方程式 9 所示。计算出电感器纹波电流为 1.35A。
其中
接下来,选择两个 100µF 电解电容器和一个 22µF 陶瓷电容器。使用 Kemet 的 K-SIM 工具,确定这些并联电容器在 1Mhz 时的输出阻抗约为 4.2mΩ。将阻抗与电感器纹波电流相乘得出近似的输出纹波为 ±5.7mV。
最后,使用连接到反馈引脚的电阻分压器来配置输出电压。选择 50.55kΩ 的 RFB_TOP(50.5kΩ 与 50Ω 串联)和 261kΩ 的 RFB_BOT,从而产生 1.201V 的标称输出电压。使用数据表反馈电压参数最小值 0.987V、最大值 1.017V 以及 0.1% 电阻器容差(使用平方和获得 ±0.14% 的误差贡献),可以使用 方程式 11 和 方程式 10 近似计算总体直流精度。计算得出的精度为 –1.96% 和 +1.30%。
关于精度的另一个注意事项是是否启用了自动模式。自动模式能够在轻负载条件下实现更高的效率,但代价是负载调整性能较差。查看 TPS7H4010-SEP 数据表中的 TPS7H4010-SEP 负载和线路调整图像,并查看 5V 应用的轻负载时大约增加 0.08V,自动模式近似会增加 +1.6% 的额外误差。因此,如果启用了自动模式,则精度为 –1.96% 和 +2.90%。此误差对于该电源轨是可以接受的,因此启用了自动模式。
表 3-4 对这些计算进行了汇总。
| 参数 | 描述或典型值 |
|---|---|
| VIN | 12V |
| VOUT | 1.2V |
| IOUT(max) | 6A |
| fSW,开关频率 | 1MHz |
| 直流精度 | -1.96%,+2.90% |
| 输出纹波 | 5.7mVpp |
| LSW,输出电感器 | 0.8µH,XAL5030-801ME_ |
| COUT,输出电容 | 2x100µF T520B,1x22µF 陶瓷电容器 |
| CIN,输入电容 | 3x10µF 陶瓷电容器 + 1x470nF 陶瓷电容器 |
| tSS,软启动时间 | 6.3ms(SS 悬空) |
| 偏置连接 | 连接到外部 3V3_VCCO |
| 模式 | 自动启用 |
图 3-9 1V2_MEM 原理图
图 3-10 1V2_MEM 布局