ZHDA193 June   2026 TPS62912

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2CMOS AVDD 要求
  6. 3TPS62912 的性能与设计注意事项
    1. 3.1 稳态工作性能
    2. 3.2 使用长电缆时的输出电压纹波性能
    3. 3.3 实际电路板实现方案中的 TPS62912 与 LDO 性能比较
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 测量尖峰抑制
    2. 4.2 用于增强环路响应的前馈电容器
  8. 5结语
  9. 6参考

使用长电缆时的输出电压纹波性能

在实际应用中,CMOS 模块电源位于主板上,并通过 FPC 连接器为 CMOS 传感器供电。这种配置会在负载与降压转换器 IC 之间引入较长的走线。为了进一步研究长走线的影响,测试设置中额外增加了一段 8cm 的走线。

 使用 8cm 长走线时的 TPS62913 输出电压图 3-2 使用 8cm 长走线时的 TPS62913 输出电压

图 3-2 显示,尖峰增加到了 26.12mV,频率对应于开关频率。

需要指出的是,该尖峰并非来自降压转换器本身,而主要是一种测量伪影。长走线或 FPC 连接器会形成较大的供电回路,测量期间噪声会耦合到探头中。

为了减小尖峰,可使用带直流阻断器的 SMA 电缆并在示波器中采用交流耦合,以观察实际的纹波电压水平。或者,使用 SMA 电缆并在测试点附近放置去耦电容器,也可以抑制测量尖峰。

图 3-3 展示了在负载与 TPS62913 EVM 之间同样保持 8cm 接线长度的情况下,使用 100nF 或 470nF 电容器的效果。

 使用 8cm 长走线和 100nF 电容器时的 TPS62913 输出电压图 3-3 使用 8cm 长走线和 100nF 电容器时的 TPS62913 输出电压

紫色迹线表示在 TPS62913 EVM 测试点测得的电压,绿色迹线则显示了负载侧的测量结果。如图所示,负载侧测得的峰间值电压纹波从 27mV 降至 12.6mV,大约降低了 53%。

随后,使用 470nF 电容器重复执行了该测试。如图 3-4 所示,负载侧测得的峰间值电压纹波从 27mV 降至 6.49mV,大约降低了 70%。

 使用 8cm 长走线和 470nF 电容器时的 TPS62913 输出电压图 3-4 使用 8cm 长走线和 470nF 电容器时的 TPS62913 输出电压