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TPS544C26EVM 35A降壓轉換器評估模塊技術解析與應用指南

科技觀察員 ? 2025-09-10 15:10 ? 次閱讀
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Texas Instruments TPS544C26EVM轉換器評估模塊 (EVM) 用于TPS544C26 DC/DC直流/直流同步降壓轉換器,具有數字I2C和串行電壓識別 (SVID) 接口,以適應Intel處理器。Texas Instruments TPS544C26EVM評估模塊接受8V至16V輸入,可提供高達35A的輸出電流。該轉換器采用D-CAP+?控制模式實現快速瞬態響應,使用較少的輸出電容來節省電路板空間。

數據手冊:*附件:Texas Instruments TPS544C26EVM轉換器評估模塊數據手冊.pdf

特性

  • 設計用于提高效率,包括測試點和跳線,用于配置TPS544C26
  • 默認開關頻率設置為800kHz
  • 默認輸出電壓設置為1.1V
  • 適用于企業服務器應用的Intel Eagle和Birch Stream SVID方案

板布局

1.png

TPS544C26EVM 35A降壓轉換器評估模塊技術解析與應用指南

一、產品概述

TPS544C26EVM是德州儀器(TI)推出的一款高性能降壓轉換器評估模塊,用于評估TPS544C26 DC/DC同步降壓轉換器的性能。該模塊采用先進的D-CAP+?控制架構,具有數字I2C和SVID接口,專為Intel處理器供電設計。

?核心特性?:

  • 寬輸入電壓范圍:4V至16V
  • 高達35A的輸出電流能力
  • 集成數字接口(I2C/SVID)配置功能
  • 高效率D-CAP+?控制架構
  • 完整的評估平臺,包含GUI配置工具

二、關鍵性能參數

根據數據手冊測試數據(表2-1),在25°C環境溫度下,該評估模塊表現出以下典型性能:

參數測試條件最小值典型值最大值單位
輸入電壓范圍-81216V
輸出電流VIN=8-16V0-35A
輸出電壓預設1.1V-1.1-V
開關頻率可配置6008001200kHz
效率VIN=12V,IO=35A-87-%

三、評估模塊硬件設計

1. 電源架構

評估模塊采用同步降壓拓撲,關鍵組件包括:

  • 主控芯片:TPS544C26RXXR(WQFN-FCRLF37封裝)
  • 功率電感:120nH屏蔽式電感(SLC1175-121MEB)
  • 輸入電容網絡:270μF聚合物電容+多顆陶瓷電容
  • 輸出電容網絡:多顆47μF X6S陶瓷電容

2. 接口定義

?主要連接器?:

  • J3(PVIN):8-16V輸入電源接口
  • J4(VOUT):輸出負載連接端
  • J5(EXTBIAS):外部5V偏置電源(可選)
  • J13(USB2GPIO):I2C通信接口

?關鍵測試點?:

  • TP1(PVIN_SNS):輸入電壓監測
  • TP11(PG):電源正常信號
  • TP27(CF):故障指示信號

四、軟件配置系統

1. Fusion I2C GUI工具

評估模塊配套提供圖形化配置工具,主要功能包括:

  • 實時監控輸入/輸出電壓電流
  • 配置開關頻率(600-1200kHz可調)
  • 設置輸出電壓(通過SVID或I2C)
  • 故障監測與保護配置

2. 典型配置流程

  1. ?連接硬件?:
    • 通過USB2GPIO接口連接PC
    • 配置掃描模式為TPS54xC2x系列
  2. ?基礎參數設置?:
    • 在SYS_CONFIG1(A0h)中配置工作模式
    • 通過VOUT_CTRL選擇電壓設置方式(SVID/I2C)
  3. ?動態調整?:
    • 實時修改輸出電壓(1.1V典型值)
    • 調整開關頻率優化效率
    • 配置保護閾值

五、PCB布局設計

評估模塊采用6層板設計,提供優秀的布局參考:

  1. ?頂層布局?:
    • 功率路徑元件集中布置
    • 優化開關節點面積
    • 清晰的輸入/輸出分區
  2. ?內層設計?:
    • 專用電源層和地層
    • 完善的散熱過孔陣列
    • 敏感信號屏蔽設計
  3. ?底層布局?:
    • 放置控制電路和接口元件
    • 最小化敏感走線長度
    • 充分的接地銅皮

六、典型應用配置

1. 高效率配置(外部偏置)

  1. 連接外部5V電源至J5(EXTBIAS)
  2. GUI中禁用內部LDO
  3. 設置開關頻率為800kHz
  4. 啟用強制CCM模式

2. 低噪聲配置

  1. 使用內部LDO供電
  2. 設置開關頻率為600kHz
  3. 啟用展頻功能
  4. 優化環路補償參數

七、設計驗證建議

  1. ?效率測試?:
    • 比較不同負載/頻率組合下的效率
    • 驗證外部偏置對效率的影響
  2. ?熱性能測試?:
    • 監測關鍵元件溫升
    • 驗證散熱設計在最大負載下的表現
  3. ?動態響應測試?:
    • 施加負載階躍變化
    • 觀察輸出電壓恢復特性
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