ADP2118降壓調節(jié)器評估板全面解析
電子工程師在電源管理芯片的選型和應用設計中,常常需要對芯片進行評估和測試。ADP2118是一款性能出色的降壓調節(jié)器,其評估板EVAL - ADP2118為我們提供了便捷的評估途徑。下面我將結合ADP2118評估板的數據手冊,詳細探討這款調節(jié)器的特點、評估過程、設計要點及性能優(yōu)化方法。
文件下載:ADP2118-EVALZ.pdf
ADP2118產品概述
ADP2118是一款低靜態(tài)電流、同步降壓型DC - DC調節(jié)器,采用緊湊的4 mm × 4 mm LFCSP_WQ封裝。它具有以下顯著特點:
- 控制方案:采用電流模式、固定頻率脈沖寬度調制(PWM)控制方案,具備出色的穩(wěn)定性和瞬態(tài)響應能力。
- 輕載節(jié)能模式:在輕載情況下,可配置為脈沖頻率調制(PFM)模式,降低開關頻率以節(jié)省功耗。
- 輸入電壓范圍:支持2.3 V至5.5 V的輸入電壓。
- 集成度高:集成了功率開關、同步整流器和內部補償電路,僅需少量外部元件即可實現(xiàn)高效解決方案。
- 保護功能:具備欠壓鎖定(UVLO)、集成軟啟動、過壓保護(OVP)、過流保護(OCP)和熱關斷(TSD)等豐富的保護功能。
評估板硬件及上電操作
跳線設置
| 評估板的跳線設置對于功能配置至關重要。具體設置如下表所示: | 跳線 | 狀態(tài) | 功能 |
|---|---|---|---|
| J2 (EN) | 高 | 啟用VOUT | |
| 低 | 禁用VOUT | ||
| 高 | 強制PWM模式 | ||
| J4 (SYNC/MODE) | 低 | 啟用PFM模式 | |
| 外部時鐘 | 同步到外部時鐘 | ||
| J7 (FREQ) | 高 | fS = 1.2 MHz,若使用同步功能,與外部時鐘相位差180° | |
| 低 | fS = 600 kHz,若使用同步功能,與外部時鐘同相 | ||
| J10 (TRK) | 高 | 不使用跟蹤功能 | |
| 外部電壓 | 跟蹤外部電壓 |
電源連接
- 輸入電源:連接前確保電源關閉。將電源正極連接到評估板的VIN終端(J3),負極連接到GND終端(J6)。若電源無電流表,需串聯(lián)電流表進行電流監(jiān)測。
- 輸出負載:連接負載前關閉評估板。若負載包含電流表或無需測量電流,可直接將負載正極連接到VOUT終端(J9),負極連接到GND終端(J12);若使用電流表,需將其串聯(lián)在負載電路中。
- 電壓表連接:使用電壓表測量輸入和輸出電壓時,要確保電壓表連接到正確的測試點,避免因引線和連接點的電壓降導致測量誤差。
上電操作
完成電源和負載連接后,若輸入電源電壓高于2.3 V,評估板輸出電壓將升至1.2 V。
評估板性能測量
開關波形測量
使用示波器觀察開關波形,將探頭尖端置于測試點T4,探頭接地端接GND。設置示波器為dc,2 V/division,1 μs/division時基,此時開關波形應在0 V和近似輸入電壓之間交替。
負載調整率測量
通過增加輸出負載并測量T3和T5測試點之間的輸出電壓來測試負載調整率。
線性調整率測量
在固定輸出電流的情況下,改變輸入電壓并測量輸出電壓。輸入電壓在T1和T2之間測量,輸出電壓在T3和T5之間測量。
效率測量
效率(η)通過比較輸入功率和輸出功率來計算,公式為 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{I N}})。
電感電流測量
移除電感一端與電路板焊盤的連接,使用導線連接焊盤和電感,再用電流探頭測量電感電流。
輸出電壓紋波測量
將示波器探頭跨接在輸出電容(C4)兩端,探頭接地端接電容負極,探頭尖端接電容正極。設置示波器為ac,10 mV/division,2 μs/division時基,20 MHz帶寬。為減少高頻噪聲影響,可采用去除探頭護套并纏繞無屏蔽導線的方法進行測量。
輸出電壓調整
評估板輸出電壓預設為1.2 V,可使用公式 (V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 4+R 3}{R 3}right)) 進行調整。
設計過程與外部元件選擇
輸入電容選擇
輸入去耦電容用于衰減輸入的高頻噪聲,建議選用22 μF至100 μF的陶瓷電容,并將其放置在靠近PVIN引腳處,同時盡量減小由 (C_{DN})、PFET和NFET組成的回路面積。
VIN RC濾波器
在VIN引腳處需要使用RC濾波器來衰減開關噪聲,一般推薦使用10 Ω電阻和0.1 μF、6.3 V的電容。
輸出濾波器選擇
ADP2118具有內部補償功能,因此在選擇輸出濾波器時存在一定限制。選擇電感時,需確保其均方根電流和飽和電流額定值分別高于通過公式 (I{L{-} RMS}=sqrt{I{O}^{2}+frac{1}{12}left(frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}right)^{2}}) 和 (I{L{-} Peak }=I{O}+frac{1}{2} × frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}) 計算得出的值。對于輸出電容,推薦選用X5R或X7R陶瓷電容,并確保其直流電壓額定值大于輸出電壓,均方根電流額定值大于通過公式 (I{C{OUT }-RMS }=sqrt{frac{1}{12}} × frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f_{S} × L}) 計算得出的值。
輸出電壓設置
若使用ADP2118的可調輸出版本,可通過電阻分壓器設置輸出電壓,公式為 (V{OUT }=0.6 V × frac{R{TOP }+R{BOT }}{R{BOT }})。為限制因FB偏置電流(最大0.1 μA)導致的輸出電壓精度下降至小于0.5%,應確保 (R{BOT }) 小于30 kΩ,建議使用10 kΩ、1%精度的電阻作為 (R{BOT })。若使用固定輸出版本,直接將VOUT連接到FB引腳即可。
性能優(yōu)化與布局指南
性能優(yōu)化
ADP2118采用內部補償,在一定程度上限制了轉換器瞬態(tài)性能的優(yōu)化。通過在反饋電阻分壓器中添加前饋電容((C{FF})),可優(yōu)化瞬態(tài)響應。根據已知的交叉頻率((f{C})),使用公式 (C{F F}=frac{1}{2 × pi × f{C}} × sqrt{frac{left(R{T O P}+R{B O T}right)}{R{T O P}^{2} × R{B O T}}}) 計算所需的前饋電容值,選擇合適的標準值可獲得最佳瞬態(tài)性能。
布局指南
- 輸入去耦電容((C{IN}))應盡可能靠近PVIN和PGND引腳,減小由PVIN、PGND和 (C{IN}) 組成的回路面積。
- VIN濾波器應盡可能靠近VIN引腳放置。
- 建議使用接地層以降低噪聲并提高散熱效率。若不使用接地層,應將模擬地(GND)和功率地(PGND)分開,并在輸出電容端子處連接。
- 在所有層的未使用區(qū)域填充銅,以降低功率元件的溫度上升,并將銅區(qū)域連接到直流網絡。
- 將FB引腳直接連接到反饋電阻分壓器或輸出(若使用固定輸出版本),并確保反饋節(jié)點遠離噪聲源。
- 在SW和PGND之間添加RC緩沖器,可減少重載條件下開關節(jié)點的尖峰。
熱性能與注意事項
熱性能
通過評估板實測不同輸出電壓和輸入電壓下,最大輸出電流隨環(huán)境溫度的變化曲線,可為用戶在不同環(huán)境溫度下使用ADP2118提供電流降額參考。
注意事項
評估板僅用于設備評估,不可用于生產目的。此外,ADP2118是靜電放電(ESD)敏感設備,使用時需采取適當的ESD防護措施,避免性能下降或功能喪失。
ADP2118降壓調節(jié)器憑借其出色的性能和豐富的功能,在電源管理應用中具有廣泛的應用前景。通過合理使用評估板進行評估和測試,并按照設計要點進行外部元件選擇和布局設計,可充分發(fā)揮ADP2118的優(yōu)勢,實現(xiàn)高效穩(wěn)定的電源解決方案。大家在實際應用中是否遇到過類似的電源管理問題?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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