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EEPW首頁(yè) > 物聯(lián)網(wǎng)與傳感器 > 設計應用 > TOPSwitch-GX開(kāi)關(guān)電源在牙科X光機中的應用

TOPSwitch-GX開(kāi)關(guān)電源在牙科X光機中的應用

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作者:西安電子科技大學(xué) 張毅敏 陳茹 時(shí)間:2006-12-15 來(lái)源:國外電子元器件 收藏

1 引言

TPS54350是德州儀器(TI)新推出的一款內置的高效DC/DC變換器.采用小型16引腳HISSOP封裝.連續輸出電流為3 A時(shí),輸入電壓范圍為4.5 V~20 V。該變換器極大地簡(jiǎn)化了負載管理的設計,使得設計人員可直接通過(guò)中壓總線(xiàn)(而不依賴(lài)額外的低電壓總線(xiàn))為數字器(DSP)、現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)及微處理器供電。TPS554350 SWIFT(采用集成FET技術(shù)的開(kāi)關(guān))DC/DC變換器的效率高達90%以上,非常適用于低功耗工業(yè)與商用、帶液晶顯示屏(LCD)的監視器與電視、硬盤(pán)驅動(dòng)、視頻圖像卡以及9 V或12V墻式適配器負載點(diǎn)穩壓裝置。

2 TPS54350的特性和功能

2.1 TPS54350的特性

TPS54350型DC/DC變換器的主要特性如下:

連續輸出電流為3 A時(shí).效率達90%以上;

輸入電壓范圍為4.5 V一20V:

輸出電壓可調低至0.891 V(精確度為l%);

可編程外部時(shí)鐘同步:

寬的脈寬調制(1)WM)頻率一固定為250 kHz、500 kHz或250 kHz~700 kHz的可調節范圍:

峰值電流限制與熱關(guān)斷保護:

可調節的欠壓關(guān)斷;

內部軟啟動(dòng):

安全輸出。

2.2 TPS54350引腳功能和電路功能

2.2.1 引腳功能

VIN:電壓輸入引腳,范圍為4.5V~20V,必須旁路連接一個(gè)低等效串聯(lián)電阻(ESR)的10μF陶瓷電容器:

UVL0:欠壓閉鎖輸出:

PWRGD:開(kāi)漏輸出。該引腳為低電平時(shí),表示輸出低于期望的輸出電壓值。PWRGD比較器的輸出端有一個(gè)內部的上升沿濾波器:

RT:頻率設置引腳。在RT引腳與地(AGND)之間接一只電阻器.設置轉換頻率。將RT引腳接地或懸空可以得到一個(gè)內部備選頻率;

SYNC:雙向I/O同步引腳。當RT引腳懸空或置低電平時(shí),SYNC為輸出:當它與一個(gè)下降沿信號連接時(shí),亦可作為一個(gè)輸入端口來(lái)同步系統時(shí)鐘:

ENA:使能引腳。低于0.5 V時(shí)。電路停止工作;懸空時(shí)被使能;

COMP:誤差放大器輸出:

VSENSE:誤差放大器轉換節點(diǎn),基準電壓值:

AGND:模擬地,內部與感應模擬地電路連接。與PGND和PowerPAD連接:

PGND:電源地,與AGND和PowerPAD連接;

VBIAS:內部8.0 v偏置電壓。該引腳要接1只0.1 μF的陶瓷電容器:

PH:相位端,與外部LC濾波器連接;

BOOT:在BOOT引腳與PH引腳之間連接一只O.1μF的陶瓷電容器。

2.2.2 電路功能

TPS54530支持中等范圍的電流輸出.能夠將輸出電壓降至0.891 V.其精度可達l%。TPS54530集成了高端和一個(gè)可選擇的低端外部MOS-FET柵極驅動(dòng)器。此外,該器件還采用了高性能電壓誤差放大器,極大地改善了瞬時(shí)條件下的性能,從而可靈活選擇輸出濾波電感器與電容器。開(kāi)關(guān)頻率固定在250 kHz或500 kHz,也可以將其升高到7OO kHz,以縮小無(wú)源組件的尺寸。

TPS54350的實(shí)際應用電路

圖1示出TPS54350的實(shí)際應用電路,圖中給出的是其中一種情況,其輸出電壓是可變的,通過(guò)改變電阻器R2的阻值,可得到期望的輸出電壓值。圖l中的輸入電壓為12 V,輸出電壓為3.3 V,其中R2的計算公式為:

R2=R1x0.891/(Vo-0.891)

R1=1 KΩ

表1給出當Rl=l kΩ和R1=10 kΩ,時(shí)的幾種輸出電壓下的R2的值。筆者設計的系統就是應用圖1所示的電路來(lái)實(shí)現。根據不同的輸出電壓要求賦給R2不同的阻值,其阻值的取法可參照表l。另外,對于設計者來(lái)說(shuō),設計電路時(shí)要考慮到表2所列的幾個(gè)因素。本系統中的R。=l kΩ。

幾種輸出電壓下的阻值

3 TPS54350在系統中應用

3.1 系統組成及供電電路

系統采用的是ADl公司的TS201S型ADSP組成的多片某仿真雷達信號處理系統.系統主要由5個(gè)DSP、1個(gè)FPGA和7個(gè)TPS54350組成。在以往使用的MAXl951和。PEGlll7的經(jīng)驗基礎上.經(jīng)過(guò)多方面的設計考慮,采用了TPS54350型DC/DC變換器.從表1可以看出.TPS54350可以輸出3.3 V、2.5 V和1.2V的電壓。系統中的DSP采用240 MHz時(shí)鐘,每個(gè)指令周期約為4.17 ns。根據TS201S型ADSP的工作條件可知,當溫度為25℃、時(shí)鐘CCLK(為250 MHz時(shí),典型情況下的VDD(1.25V)供電電流典型值為1.2 A,VDD的供電電流小于137 mA。TPS54350的額定輸出電壓為3 A.所以此系統的設計是合理的。

TigerShar DSP有3個(gè)電源,其中數字2.5 V(VDD_Io)為I/0供電;數字1.2 V(VDD)為DSP內核供電;模擬1.2 V(VDD_A)內部鎖相環(huán)和倍頻電路供電。系統將主機提供的5V,經(jīng)過(guò)TPS54350得到2.5V和1.2 V的電壓。各片DSP的數字1.2V(VDD)電源各由1個(gè)TPS54350供給。5個(gè)。DSP內部模塊1.2V(VDD)由同一個(gè)。DSP的VDD(+1.2V)經(jīng)濾波網(wǎng)絡(luò )后解決。5個(gè)。DSP的FO 2.5V電源直接由主機提供的5V經(jīng)過(guò)TPS54350得到2.5V統一供給,同時(shí)提供FPGA(EPU1。K30)的VccM(+2.5 V)電壓。其中FPGA的Vcc_IO(+3.3V)利用TPS54350輸出的+3.3V電壓來(lái)供電。本系統的供電電路框圖如圖2所示。圖3示出單個(gè)DSP的內核供電電路框圖及外圍電路配置。

系統的供電電路框圖

3.2 問(wèn)題及其解決方案

T37S54350采用小型16引腳HTSSOP封裝。根據以往的經(jīng)驗,建議設計PC板時(shí)最好給TPS54350加上散熱片,電源線(xiàn)盡量粗一點(diǎn)。在TPS54350的前后均加上濾波網(wǎng)絡(luò ),盡量保證得到比較合適的電壓。

系統中的EPlK30產(chǎn)生上電復位波形和時(shí)序控制。由于EPlK30需要一個(gè)配置電路,而且它和DSP存在一個(gè)上電先后的問(wèn)題。即在上電后,如果FPGA完成配置文件的讀入時(shí).DSP仍未上電穩定.則應充分延長(cháng)TStart_I0的低電平時(shí)間,以避免DSP上電未穩定而FPGA上電波形已結束的情況發(fā)生。因此。應保證DSP上電穩定先于FPGA配置文件的讀入,此問(wèn)題在系統設計時(shí)應予以充分重視.否則DSP將無(wú)法正常工作。TigerSharc TS201S要求數字2.5V和l-2V應同時(shí)上電。若無(wú)法嚴格同步,則應保證內核1.2V電源先上電.I/0的2.5 V電源后上電。本系統在數字2.5 V輸入端并聯(lián)了一個(gè)大容量電容器.在數字1.2 V輸入端并聯(lián)了一個(gè)小容量電容器.其目的就是為了保證2.5V充電時(shí)間大于1.2V充電時(shí)間.來(lái)解決電源供電先后的問(wèn)題。

4 結束語(yǔ)

設計一個(gè)系統時(shí).電源的設計起著(zhù)重要的作用。電路的選擇更為重要,選擇一個(gè)性?xún)r(jià)比高、散熱性能好、節省資源的電路是設計的關(guān)鍵。本文是在總結實(shí)踐經(jīng)驗的基礎上進(jìn)行論述的,該雷達信號處理系統經(jīng)過(guò)實(shí)際工作測試.證明其性能是很穩定的.供其他硬件設計者借鑒。



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