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TPSM265R1:小身材大能量的電源模塊

lhl545545 ? 2026-03-04 09:30 ? 次閱讀
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TPSM265R1:小身材大能量的電源模塊

作為一名電子工程師,我們在設(shè)計中常常尋覓一款合適的電源模塊,以滿足復(fù)雜多變的應(yīng)用需求。今天我要為大家詳細介紹 TI 公司的 TPSM265R1,一款性能卓越的 65-V 輸入、100-mA 電源模塊。

文件下載:tpsm265r1.pdf

產(chǎn)品特性亮點多

電壓范圍與輸出選擇靈活

TPSM265R1 具備 3 V 至 65 V 的寬輸入電壓范圍,這意味著它能適應(yīng)多種不同的電源環(huán)境。輸出電壓方面,提供了可調(diào) 1.223 V 至 15 V 以及固定 3.3 V 或 5 V 多種選擇,最大輸出電流可達 100 mA,能滿足眾多不同負載的供電需求。想想看,在不同的項目中,只需一款模塊就能靈活適配各種電壓需求,是不是很方便?

低功耗與高精度并存

它的靜態(tài)電流僅為 10.5 μA,有助于降低系統(tǒng)功耗,延長電池使用壽命。內(nèi)部電壓參考精度高達 ±1%,能為負載提供穩(wěn)定的電源。在對功耗和精度要求都很高的項目中,TPSM265R1 無疑是一個絕佳的選擇。你有沒有遇到過因電源精度不夠而導(dǎo)致系統(tǒng)性能不穩(wěn)定的情況呢?

優(yōu)秀的電磁兼容

采用 PFM 模式工作,并具備主動轉(zhuǎn)換速率控制,有效降低 EMI,滿足 CISPR11(EN55011)EMI 標準。這對于對電磁兼容性要求嚴格的應(yīng)用場景,如工業(yè)控制、通信設(shè)備等,尤為重要。畢竟,良好的電磁兼容性可以減少對其他設(shè)備的干擾,提高整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

完善的保護與監(jiān)控功能

具備熱關(guān)斷保護和遲滯功能,能在溫度過高時自動保護芯片;還有電源正常標志(Power-good flag),方便監(jiān)控輸出電壓狀態(tài);精確使能和輸入欠壓鎖定(UVLO)帶遲滯功能,可根據(jù)需求定制電源的啟動和關(guān)閉條件。這些保護和監(jiān)控功能,就像是給電源模塊加上了一層堅固的護盾,讓系統(tǒng)運行更加可靠。

小巧封裝與設(shè)計便利

其封裝尺寸僅為 2.8-mm x 3.7-mm x 1.9-mm,適合空間受限的應(yīng)用。同時,還可以使用 WEBENCH? Power Designer 創(chuàng)建定制的穩(wěn)壓器設(shè)計,大大縮短了設(shè)計周期。在如今追求小型化和高效設(shè)計的時代,這樣的特性無疑是工程師們的福音。

廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域

TPSM265R1 的特性決定了它擁有廣泛的應(yīng)用范圍。在現(xiàn)場變送器和過程傳感器、位置和接近傳感器、PLC、DCS 和 PAC 等工業(yè)控制領(lǐng)域,以及伺服驅(qū)動電源模塊、負輸出應(yīng)用等方面都能大顯身手。它就像是一個多面手,能夠適應(yīng)不同領(lǐng)域的電源需求。

詳細的技術(shù)剖析

功能框圖與工作原理

TPSM265R1 是一款易于使用的同步降壓 DC-DC 電源模塊,集成了控制器、MOSFET 和輸出電感器。它采用脈沖頻率調(diào)制(PFM)模式工作,在輕載時能提供最佳效率,且無需環(huán)路補償,具有出色的線路和負載瞬態(tài)響應(yīng)。從功能框圖中可以看到,它包含了熱關(guān)斷、使能、電流限制、零交叉檢測等多個關(guān)鍵模塊,共同協(xié)作確保電源的穩(wěn)定輸出。

引腳配置與功能

該模塊采用 10 引腳 uSiP 外露散熱焊盤 SIL-10C 封裝,每個引腳都有其特定的功能。例如,VOUT 是輸出電壓引腳,連接到內(nèi)部輸出電感器,需連接外部輸出電容和負載;SS 是軟啟動編程引腳,可通過連接不同的電容或電阻來調(diào)整輸出電壓的上升時間;EN 是使能引腳,用于控制模塊的開啟和關(guān)閉。了解這些引腳的功能和使用方法,對于正確設(shè)計電路至關(guān)重要。

關(guān)鍵特性詳細解讀

  1. 可調(diào)輸出電壓:有固定 3.3 V、5 V 和可調(diào) 1.223 V 至 15 V 三種電壓反饋選項。對于可調(diào)電壓選項,可通過外部電阻分壓器來設(shè)置輸出電壓,計算公式為 (R{FBB}=frac{1.223}{V{OUT } - 1.223} × R{FBT}),推薦 (R{FBT}) 為 100 kΩ。在實際設(shè)計中,合理選擇電阻值可以精確調(diào)整輸出電壓。
  2. 電容選擇:輸入電容方面,該模塊至少需要 1 μF 的陶瓷電容,推薦使用高質(zhì)量的 X5R 或 X7R 電容,并根據(jù)應(yīng)用需求增加額外電容。輸出電容至少需要 10 μF 的陶瓷電容,同樣可根據(jù)負載情況適當(dāng)增加。合適的電容選擇能夠保證電源的穩(wěn)定性和可靠性。
  3. 精確使能、欠壓鎖定和遲滯:EN 引腳可實現(xiàn)精確的通斷控制,內(nèi)部具有欠壓鎖定(UVLO)電路。若需要更高的 UVLO 閾值,可通過電阻分壓器連接到 EN 引腳進行調(diào)整。同時,還可以使用 HYS 引腳獨立編程遲滯電壓,以滿足特定的電源啟動和關(guān)閉要求。
  4. PFM 模式:工作在 PFM 模式下,該模塊作為遲滯電壓調(diào)節(jié)器,在上下反饋調(diào)節(jié)閾值內(nèi)工作,具有典型 10 mV 的遲滯。它會提供必要的開關(guān)脈沖為輸出電容充電,隨后進入睡眠模式,大部分內(nèi)部電路關(guān)閉,此時電流消耗接近睡眠靜態(tài)電流 10.5 μA。這種模式在輕載時能有效提高效率,降低功耗。
  5. 電源正常(PGOOD):PGOOD 信號用于指示輸出電壓是否在規(guī)定范圍內(nèi),可用于輸出監(jiān)控、故障保護或下游轉(zhuǎn)換器的啟動排序。它是一個開漏輸出,需要上拉電阻連接到不大于 12 V 的直流電源。當(dāng)輸出電壓超過設(shè)定值的 94% 時,PGOOD 可被上拉為高電平;當(dāng) FB 電壓低于設(shè)定值的 87% 時,PGOOD 被拉低。
  6. 可配置軟啟動:SS 引腳提供了靈活的軟啟動控制功能。將 SS 引腳懸空可啟用 900 μs 的內(nèi)部軟啟動;連接外部電容 (C{SS}) 可增加軟啟動時間,計算公式為 (C{SS}[nF]=8.1 cdot t_{SS}[ms]);連接 100-kΩ 電阻到 GND 可禁用軟啟動電路。軟啟動功能可以防止電源開啟時的浪涌電流,保護電路元件。
  7. 過流保護和熱關(guān)斷:采用逐周期電流限制來保護模塊免受過大電流的影響。當(dāng)出現(xiàn)過流情況時,輸出電壓會降低。熱關(guān)斷功能在結(jié)溫超過 170°C(典型值)時會關(guān)閉器件,當(dāng)結(jié)溫降至 160°C(典型值)時重新啟動,有效防止芯片因過熱而損壞。

應(yīng)用設(shè)計指導(dǎo)

設(shè)計流程

在設(shè)計應(yīng)用電路時,我們可以使用 WEBENCH? Power Designer 來簡化設(shè)計過程。首先輸入輸入電壓、輸出電壓和輸出電流等要求,然后通過優(yōu)化器調(diào)整關(guān)鍵參數(shù),如效率、尺寸和成本。設(shè)計完成后,還可以進行電氣和熱仿真,導(dǎo)出原理圖和布局到常用的 CAD 格式,并打印 PDF 報告與同事分享。

典型應(yīng)用示例

以一個 24 V 輸入、5 V 輸出、100 mA 負載的設(shè)計為例,詳細介紹設(shè)計步驟。

  1. 輸出電壓設(shè)置:根據(jù)公式計算 (R_{FBB}) 為 32.38 kΩ,選擇最接近的標準值 32.4 kΩ。
  2. 電容選擇:輸入電容選擇 1 μF、50 V 的陶瓷電容,輸出電容選擇 10 μF、16 V 的陶瓷電容。
  3. UVLO 編程:通過電阻分壓器將 UVLO 提高到 7 V,(R{UV1}=100 kΩ),(R{UV2}=21.0 kΩ),(R_{HYS}=0)。
  4. 軟啟動設(shè)置:將 SS 引腳懸空,實現(xiàn) 900 μs 的軟啟動時間。

布局建議

PCB 布局對開關(guān)電源的性能至關(guān)重要。為了實現(xiàn)最佳的電氣和熱性能,建議使用大面積的銅箔作為電源平面,連接所有 GND 引腳,將陶瓷輸入和輸出電容靠近器件引腳,(R{FBT}) 和 (R{FBB}) 盡量靠近相應(yīng)引腳,并使用多個過孔連接電源平面到內(nèi)部層。合理的布局可以減少傳導(dǎo)損耗和電磁干擾,提高電源的穩(wěn)定性。

總結(jié)

TPSM265R1 以其寬輸入電壓范圍、靈活的輸出選擇、低功耗、高精度、完善的保護功能和小巧的封裝等優(yōu)點,成為眾多應(yīng)用場景下電源設(shè)計的理想選擇。通過合理的設(shè)計和布局,我們可以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢,為電子系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的電源。在未來的設(shè)計中,不妨考慮一下這款優(yōu)秀的電源模塊,相信它會給你帶來驚喜。你在使用電源模塊時有什么獨特的經(jīng)驗或遇到過什么難題嗎?歡迎在評論區(qū)分享交流。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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