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在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择和应用至关重要。今天我们就来深入了解一下演示电路1118A - B,它搭载了高效、高密度的开关模式降压电源模块LTM4601EV。
文件下载:DC1118A-B.pdf
该模块的输入电压范围为5V至20V,具有三个输出轨,分别为3.3V、2.5V和1.8V。额定负载电流为3.3V @ 10A、2.5V @ 12A和1.8V @ 12A。不过,在某些(V_{m})和热条件下,需要进行降额处理。同时,U2(2.5V)和U3(1.8V)的输出与3.3V输出实现了同步跟踪。这就意味着在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活调整输出电压,满足不同负载的供电要求。那么,在你的设计中,是否也会遇到需要多电压输出且同步跟踪的情况呢?
DC1118A - B板载了一个120度交错时钟发生器LTC6902,工作频率为750 KHz。此外,还提供了裕量调节功能,用户可以在测试期间通过改变电源电压来对系统进行压力测试。这种设计为工程师在系统调试和验证阶段提供了更多的灵活性,你是否在调试过程中使用过类似的裕量调节功能呢?
集成的输入和输出滤波器使得PCB布局变得简单,只需要使用大容量的输入和输出电容器即可。这不仅简化了设计过程,还降低了设计成本和难度。对于注重设计效率和成本控制的工程师来说,这无疑是一个很大的优势。
| 参数 | 条件 | 值 |
|---|---|---|
| 最小输入电压 | - | 5V |
| 最大输入电压 | - | 20V |
| 输出电压Vour1 | Vin = 5 to 20V, lout = 0 to 10A | 3.3V±2% |
| 输出电压Vour2 | Vin = 5 to 20V, lout = 0 to 12A | 2.5V±2% |
| 输出电压Vours | Vin = 5 to 20V, lout = 0 to 12A | 1.8V±2% |
| 默认工作频率 | - | 750kHz |
| 负载瞬态 | V=12V V=3.3V | 详见图3和表1 |
| V=12V. V2.5V | 详见图4和表1 | |
| V=12V, Va=1.8V | 详见图5和表1 |
从这些参数可以看出,LTM4601EV模块在较宽的输入电压和负载电流范围内,能够保持稳定的输出电压,这对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。
| 对于典型应用,需要将跳线放置在特定位置,如下表所示: | RUN | U1 & U2 | U1 & U2 | U3 | U3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | MAR1 | MAR0 | MAR1 | ||
| ON | LO | LO | LO | LO |
在电源关闭的情况下,按照图1所示连接输入电源、负载和测量仪表。将负载预设为0A,输入电源电压设置为小于20V。这样的操作可以确保在开始测试前,系统处于安全和可控的状态。
开启输入电源后,U1的输出电压应为3.3V ± 2%,U2的输出电压应为2.5V ± 2%,U3的输出电压应为1.8V ± 2%。如果输出电压不符合要求,就需要检查连接是否正确或模块是否存在故障。
在输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长,应直接将探头尖端接触Vin或Vout电容器进行测量。你在测量纹波电压时,是否遇到过因接地引线问题导致测量不准确的情况呢?
关闭电源,将输出电容器放电至输出电压为0V。使用示波器的单触发功能捕获U1、U2和U3的输入波形和输出电压波形。通过这种测试,可以验证模块的跟踪功能是否正常。
| 将跳线MAR0和MAR1按照以下表格进行配置,并测量Vo+和Vo - 的输出电压。 | MAR1 | MAR0 | Vout |
|---|---|---|---|
| LO | LO | 0 | |
| LO | HI | +5% | |
| HI | LO | -5% | |
| HI | HI | 0 |
通过这些测试步骤,可以全面评估LTM4601EV模块的性能,确保其满足设计要求。
文档中提供了详细的元件清单,包括所需电路元件、额外演示板电路元件、硬件以及可选电路2元件等。例如,所需电路元件中有电容、电阻、IC等多种类型,并且明确列出了每个元件的参数、制造商和型号。这为工程师进行电路设计和采购提供了便利。
综上所述,演示电路1118A - B和LTM4601EV模块是一套非常实用的电源解决方案,具有输入输出特性良好、功能丰富、测试方便等优点。希望广大电子工程师在实际设计中可以充分发挥其优势,创造出更优秀的产品。
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