探索ADP5302超低功耗降压调节器评估板

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探索ADP5302超低功耗降压调节器评估板

在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。ADP5302作为一款超低功耗同步降压DC - DC调节器,为工程师们提供了高效的电源解决方案。本文将围绕ADP5302 - EVALZ评估板展开,详细介绍其特点、使用方法以及性能测试等内容。

文件下载:ADP5302-EVALZ.pdf

一、ADP5302芯片概述

ADP5302采用10引脚LFCSP封装,集成了负载开关。它能在2.15 V至6.50 V的输入电压范围内工作,并且仅需少量外部组件。通过集成功率开关、同步整流器和内部补偿电路,ADP5302能提供高效的电源转换方案。

二、评估板快速上手

跳线设置

在设置跳线前,要确保使能输入EN为高电平。不同跳线的设置对应不同功能: Jumper State or Connection Function
J5 (EN) High Low Enable Vour Disable Vour
J8 (VID) VIN 2.5V
J6 (SYNC) VIN Pulse - width modulation (PWM) mode
J7 (VIN OK) frequency VIN VOUT Pull VIN OK to VIN Pull VIN OK to VOUT

电源连接

  • 输入电源连接:连接电源前需确保评估板处于关闭状态。若电源包含电流表,可直接将电源正负极分别连接到评估板的VIN(J1)和GND(J3)端子;若电源无电流表,则需将电流表串联在输入电源中。
  • 输出负载连接:连接负载前同样要关闭评估板。若负载自带电流表或无需测量电流,可直接将负载正负极分别连接到评估板的VOUT(J2)和GND(J4)端子;若使用电流表,则需将其串联在负载电路中。
  • 电压表连接:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到正确的测试点,避免因导线压降或连接问题导致测量误差。具体连接为:输入电压测量,正端接TP1,负端接TP5;输出电压测量,正端接TP4,负端接TP7。

上电操作

当电源和负载连接好后,即可为评估板上电。当输入电源超过2.06 V(典型值)时,输出电压默认升至1.8 V。

三、评估板性能测量

开关波形测量

使用示波器观察开关波形时,将探头尖端放在TP2和TP5测试点,探头接地端连接GND。设置示波器为直流耦合,2 V/格,1 µs/格时基。此时开关波形会在0 V和近似输入电压之间交替。

负载调整率测量

通过增加输出负载并测量TP4和TP7测试点之间的输出电压来测试负载调整率。

线性调整率测量

改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在TP1和TP5测试点测量,输出电压在TP4和TP7测试点测量。

效率测量

效率(eta)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。

电感电流测量

将电感的一端从电路板焊盘上移除,使用导线连接焊盘和电感,然后用电流探头测量电感电流。

输出电压纹波测量

将示波器探头跨接在输出电容C1、C8和C10上,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。设置示波器为交流耦合,10 mV/格,2 µs/格时基和20 MHz带宽。为减少高频噪声影响,可采用去除示波器探头护套并缠绕非屏蔽线的方法。

输出电压调整

评估板的输出电压预设为1.8 V,但可通过外部VID电阻进行调整,具体可参考ADP5302数据手册。

四、评估板原理图与布局

原理图

ADP5302评估板的原理图展示了各个组件的连接关系,包括电源输入、芯片引脚连接、电感、电容等,为理解电路工作原理提供了清晰的参考。

布局

评估板的布局分为顶层和第二层,合理的布局有助于减少电磁干扰和提高电路性能。

五、物料清单与订购信息

评估板的物料清单详细列出了各个组件的参考编号、描述、型号、封装、数量和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。

六、注意事项

ADP5302是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解等。

在电子设计中,ADP5302 - EVALZ评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估ADP5302芯片的性能。通过本文的介绍,相信大家对评估板的使用和性能测试有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片评估的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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