电子说
在电子设计的广阔领域中,负载点(POL)转换器的性能和灵活性至关重要。Microchip的MCP19111 PMBus协议赋能的负载点转换器参考设计,为工程师们带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个设计。
文件下载:ARD00609.pdf
MCP19111是一款高度集成的混合信号器件,它结合了模拟脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器和集成的微控制器核心,适用于同步DC/DC降压应用。其传统的模拟控制电路用于调节DC/DC转换器的输出,而PIC微控制器中程核心则提供了对设备操作参数、启动和关机配置文件、保护级别和故障处理程序的完全定制能力。
该器件采用28引脚5mm x 5mm QFN封装,集成了同步驱动器、自举设备、内部线性稳压器和4000字的非易失性存储器,能在4.5V至32V的单电源下高效运行。主机可以使用PMBus或I²C与MCP19111进行通信或修改其操作。此外,内部5V电源轨为PIC MCU供电,并通过VDD引脚引出,建议在VDD和PGND之间放置1μF电容。
MCP19111 PMBus协议赋能的负载点转换器参考设计,展示了MCP19111在同步降压拓扑中的工作方式,可在较宽的输入电压和负载范围内运行。通过集成的PIC微控制器,几乎所有的操作和控制系统参数都可以进行编程。
为了精确测量输出电流,设计中提供了一个精密运算放大器(MCP6061)和一个电感温度传感器(MCP9700)。用户可以使用内部或外部运算放大器来测量和校准输出电流,温度补偿可以通过温度测量或二阶多项式近似来实现。
要操作该开发板,需要Microsoft.NET Framework 4.5或更高版本,以及PMBus监测图形用户界面(GUI)。该GUI允许监测和更改任何包含PMBus协议的设备的输入和输出参数。
如果需要对开发板固件进行重新开发,还需要MCP19111 MPLAB® X IDE图形用户界面插件、MPLAB® X集成开发环境(IDE)、MPLAB® XC8编译器以及一些配置工具,如PICkit™串行分析仪和PICkit 3在线调试器/编程器等。
该参考设计套件包括MCP19111 PMBus协议赋能的负载点转换器参考设计板(ARD00609)和重要信息表。
这款开发板旨在为低到中等输出电流提供紧凑、低成本且高效的降压转换。其关键特性包括:
在开始使用开发板之前,需要准备一些必要的仪器和工具,如可调直流电源、电子负载、数字示波器、数字电压表/电流表、网络分析仪/波特图分析仪(可选)、预装PMBMonitor GUI的PC、USB - A到迷你USB电缆以及能够承受高电流的连接线等。
为开发板通电需要完成以下步骤:
开发板上提供了多个测试点,用户可以连接各种仪器来评估转换器的参数。典型的测试设置和测试点的详细描述在文档中都有提供。
为了提高输出电压设置、输出电压测量和输出电流读取的准确性,需要进行校准程序。建议使用从开发板网页下载的Microchip专用PMBMonitor GUI,它可以执行所有必要的计算,大大简化了校准过程。
电压校准步骤如下:
电流校准步骤如下:
如果使用不同的电感和/或布局,还需要进行温度系数校准,步骤包括记录“ADC(T0)”值、让开发板升温、再次读取和计算相关值,最终计算出α值并写入“ALPHA”字段,最后按下相应的Send按钮并保存校准值。
文档中提供了转换器的参数以及性能曲线和波形示例,包括输入电压范围、输出电压、最大输出电流、输出电压纹波、输入电压纹波、输出电压过冲、开关频率等参数的具体数值和详细的性能曲线,这些数据和波形可以帮助工程师更好地了解开发板的性能表现。
Microchip的MCP19111 PMBus协议赋能的负载点转换器参考设计为电子工程师提供了一个功能强大、灵活且易于使用的平台。通过对该设计的深入了解和实践,工程师们可以更好地应对各种负载点转换的设计挑战,开发出更高效、更稳定的电源系统。
各位工程师们,你们在使用类似的负载点转换器设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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