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德州仪器TPS562203/206评估模块技术解析与应用指南

科技观察员 ? 2025-08-14 09:45 ? 次阅读
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Texas Instruments TPS562203EVM评估模块设计用于评估采用SOT563封装的TPS562203转换器的运行情况。TPS562203是一款简单易用的2A同步降压转换器TI TPS562203EVM评估模块是完全组装并经过测试的电路,工作输入电压范围为4.2V至17V,标称电压为12V,在2A时提供1.05V输出。该器件设有交流信号注入端子,用于反馈环路测量。

数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562203EVM评估模块数据手册.pdf

特性

  • 输入电压范围:4.2V至17V
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 输出电流高达2A
  • ECO模式
  • 快速瞬态响应

布局

1.png

德州仪器TPS562203/206评估模块技术解析与应用指南

一、评估模块概述

德州仪器(TI)的TPS562203EVM和TPS562206EVM评估模块为工程师提供了完整的平台,用于评估这两款同步降压转换器的性能特性。这两款评估模块基于SOT563封装的2A同步降压转换器设计,具有以下核心特性:

  • ?宽输入范围?:4.2V至17V工作输入电压,12V标称输入
  • ?高效转换?:集成高效率和快速瞬态响应的D-CAP3?控制模式
  • ?灵活配置?:输出可调范围0.6V至7V(评估板预设1.05V)
  • ?双工作模式?:
    • TPS562203:轻载Eco模式(变频率)
    • TPS562206:固定导通时间FCCM模式
  • ?全面保护?:过流保护、热关断等安全特性

二、硬件架构深度解析

2.1 电源与连接设计

评估模块提供标准化的电源接口和测试点

  • ?输入连接?:J1端子支持4.2V-17V输入,建议使用20AWG导线
  • ?输出连接?:J2端子提供1.05V/2A输出能力
  • ?关键测试点?:
    • TP2:输入电压监测点
    • TP3:输出电压监测点
    • TP8:开关节点测试点
    • TP11:环路响应测量点

?布局特点?:

  • 顶部层包含主要功率走线(VIN、VOUT和GND)
  • 输入去耦电容(C2、C3、C4)尽可能靠近IC放置
  • 底部层为地平面与信号地铜填充
  • 采用2盎司铜厚设计优化电流承载能力

2.2 功率器件选型

  • ?主控IC?:TPS562203DRLR(ECO模式)/TPS562206DRLR(FCCM模式)
  • ?电感?:74437349022屏蔽成型电感(2.2μH,7.5A,12mΩ)
  • ?输入电容?:2×10μF(GRM21BR61E106MA73L)+0.1μF陶瓷电容
  • ?输出电容?:22μF(GRM21BR61A226ME44L)低ESR陶瓷电容

三、关键性能指标

3.1 效率特性

?测试条件?:环境温度25°C,输入电压12V,输出1.05V

  • ?峰值效率?:超过90%(TPS562203@约0.5A负载)
  • ?轻载效率?:
    • TPS562203(ECO模式):0.01A时仍保持高效
    • TPS562206(FCCM模式):轻载效率略低但纹波更小

3.2 稳压特性

  • ?负载调整率?:±0.8%(0.001A-2A全范围)
  • ?线性调整率?:±0.5%(4.2V-17V输入范围)
  • ?输出纹波?:
    • 满载(2A):6.4mVpp
    • 轻载(0.01A):显著降低

3.3 瞬态响应

  • ?负载瞬变?:0.2A?1.8A阶跃恢复时间<200μs
  • ?启动时间?:约4ms(VIN到VOUT稳定)
  • ?关断时间?:约2ms(EN信号触发)

四、评估操作指南

4.1 基本测试流程

  1. ?初始设置?:
    • 确认JP1跳线连接EN至GND(禁用输出)
    • 连接电源至J1(4.2V-17V)和负载至J2
  2. ?启动操作?:
    • 调整JP1跳线使EN连接至VIN(启用输出)
    • 监测TP3输出电压波形
  3. ?性能评估?:
    • 使用TP11进行环路响应测量
    • 通过TP8观察开关节点波形

4.2 输出电压配置

输出电压可通过电阻分压网络调整:

  • 基准电压:0.6V(FB引脚)
  • 计算公式:VOUT = 0.6 × (1 + R4/R6)
  • 推荐电阻:
    • R6(RFBB):10kΩ(1%)
    • R4(RFBT):根据所需VOUT计算

?设计建议?:

  • 使用1%精度或更好的分压电阻
  • 避免阻值过高导致噪声敏感度增加
  • 轻载应用可考虑使用更大阻值以提高效率

五、典型应用场景

5.1 消费电子产品

  • 数字机顶盒电源模块
  • 电视板卡电源设计
  • 网络设备辅助电源

5.2 工业控制系统

  • PLC模块电源
  • 工业传感器供电
  • 现场总线设备电源

5.3 通信基础设施

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