电子说
作为电子工程师,在电源管理领域,我们总是在寻找高效、可靠且性能出色的降压调节器。今天,就和大家深入探讨一下ADP2389/ADP2390这两款18V、12A降压调节器,以及它们的评估板ADP2389 - EVALZ/ADP2390 - EVALZ。
文件下载:ADP2389-EVALZ.pdf
输入电压范围为4.5V至18V,能适应多种电源环境;连续输出电流可达12A,可满足大多数中高功率设备的需求。
集成的MOSFET电阻为17mΩ/4.5mΩ,有助于降低功耗,提高转换效率。
参考电压为0.6V ±0.5%,提供了高精度的电压基准。
ADP2389/ADP2390评估板是一个完整的12A、18V降压调节器解决方案,采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,方便用户评估这两款调节器的性能。评估板的输出预设为1.8V,开关频率设置为500kHz,通过更改适当的无源组件可以实现不同的输出电压设置,环境温度工作范围为 - 40°C至 + 85°C。
使用示波器观察开关波形,将示波器探头尖端放在测试点J3(SW),探头接地端连接到J1(GND),将示波器设置为直流模式,并设置适当的电压和时间刻度。
通过增加输出负载电流,观察输出电压的变化来测量负载调节,使用短而低电阻的导线以减少电压降。
通过改变输入电压,在固定输出电流的情况下检查输出电压的变化来测量线路调节。
生成阶跃输入电压变化,使用示波器观察输出电压的行为。
在输出端生成负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压响应,将电流探头连接到输出和负载之间的导线上以捕获电流瞬变波形。
效率η通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }}),测量输入和输出电压时应尽量靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
移除电感的一端,将电流环串联在电感端和其焊盘之间(也可将电流探头连接到该导线上)来测量电感电流。
将示波器探头跨接在输出电容两端,探头接地端连接到电容负极,探头尖端放在电容正极,将示波器设置为交流模式,10mV/格,2µs/格时基,20MHz带宽。对于高频测量,需去除示波器探头护套,用无屏蔽导线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度以测量真实纹波。
通过更换R9和R5电阻的值可以改变ADP2389/ADP2390的输出电压设定点,具体电阻值可参考文档中的表格。为确保输出电压精度下降小于0.5%,底部分压电阻R5应小于30kΩ,顶部电阻R9的值可通过公式(R 9=R 5 timesleft(frac{V_{OUT }-0.6 V}{0.6 V}right))计算。改变输出电压时,需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容(C13、C14、C15、C16和C17)以及补偿组件(R10、C5和C4)的值,以确保稳定运行。
通过更换R6电阻的值可以改变开关频率((f{SW}))设定点,公式为(f{S W}(kHz)=67,000 /(R 6(k Omega)+12))。改变开关频率时,同样需要重新计算并更改电感、输出电容和补偿网络的值。
评估板上ADP2389/ADP2390的软启动时间预设为4ms,通过更换C3电容的值可以改变软启动时间,公式为(C 3(nF)=5.67 × t_{ss} (ms))。
通过更换R7电阻的值可以改变ADP2389/ADP2390的峰值电流限制阈值,公式为(I_{O C P}(A)=1000 /(R 7(k Omega)+0.5))。通过编程不同的峰值电流限制阈值,可以根据实际应用优化电感(L1)的值和尺寸。
ADP2389/ADP2390降压调节器凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。通过评估板,我们可以方便地对其进行性能评估和参数调整。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置和修改评估板的参数,以确保调节器能够稳定、高效地工作。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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