电子说
在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关键组件。ROHM的BD9G101G降压开关稳压器凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业和汽车等领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下ROHM为BD9G101G开发的评估板。
文件下载:BD9G101G-EVK-101.pdf
该评估板专为评估BD9G101G非同步降压DC/DC转换器而设计,此转换器集成了45V/800mΩ功率MOSFET。它具有宽输入(6V至42V)和输出(1V至VCC x 0.7V)电压范围,开关频率为1.5MHz。同时,还内置了多种保护功能,如软启动电路、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)等。此外,EN引脚可实现简单的ON/OFF控制,降低待机电流消耗。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(BD9G1010G) | VCC | 6 (*1) | - | 42 | V | - |
| 输出电压(BD9G101G) | VOUT | 1.0 (*2) | 5 | VINx0.7 (*3) | V | *由R1和R2设置 |
| 输出电流(BD9G101G) | IOUT | - | 0.5 | - | A | - |
注:(*1)受最大占空比、导通电阻和BST - UVLO限制;(*2)受最小导通脉冲典型值100nsec限制;(*3)受最大占空比、导通电阻和BST - UVLO限制。
将GND连接到评估板的GND引脚。
将VCC连接到VCC引脚。需要注意的是,EN引脚默认拉高,要使IC工作,需将EN设置为LOW。
可以从评估板的VOUT引脚测量输出电压,通过在VOUT处连接合适的负载来测量输出电流。同时要注意,热插拔可能会损坏IC,因此在移除或连接BD9G101G评估板之前,务必先关闭系统电源。
评估板提供了效率、频率响应和负载特性等方面的参考应用数据,通过相关图表可以直观地了解BD9G101G在不同输入电压和输出电流条件下的启动特性、负载响应、开关纹波以及频率响应等情况。例如,在不同的输入电压(如8V、12V、42V)和输出电流(0mA、500mA)组合下,观察输出电压和电流的变化情况,有助于我们更好地评估该稳压器的性能。
建议选择具有低直流电阻(DCR)且满足电流额定值(峰值电流Ipeak)的屏蔽型电感。电感值对电感纹波电流有显著影响,可通过增加电感值L和/或开关频率来减小纹波电流。对于BD9G101G,推荐在4.7μH至15μH范围内选择电感,如TOKO DE4518C系列和TAIYO YUDEN NR4018系列。
为了降低输入纹波电压,应在VCC引脚附近连接低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。对于BD9G101G,建议电容值小于4.7μF。如果使用电解电容,需并联一个1μF的陶瓷电容以防止振荡。
为了降低输出纹波,推荐使用低ESR的陶瓷电容。除了考虑直流偏置特性外,还需为绝对最大额定输出电压留出足够的余量。对于BD9G101G,建议使用10μF以上的陶瓷电容。
内部误差放大器的参考电压为0.75V,输出电压由公式 (V{0}=frac{(R 1+R 2)}{R 2} × 0.75[ V]) 确定。同时,为了防止在低功率和轻负载时BSTUVLO动作,输出电阻R1 + R2需满足 (R 1+R 2 leq V{out } × 10^{3}) 。例如,5V输出电压时,可设置 (R 1=3.9 k Omega) , (R 2=0.68 k Omega) ;12V输出电压时,可设置 (R 1=7.5 k Omega) , (R 2=0.51 k Omega) 。
建议将前馈电容Csp与输出电阻R1并联。前馈电容通过在环路特性中添加一对极点和零点来调整环路特性,提高相位裕度和瞬态响应速度。Csp的值可参考公式 (C s p=frac{4.7 k}{R 1} × 0.15 quad[u F]) 。例如,5V输出电压时, (R 1=3.9 k Omega) , (R 2=0.68 k Omega) ,Csp可选择0.1μF或0.22μF;12V输出电压时, (R 1=7.5 k Omega) , (R 2=0.51 k Omega) ,Csp可选择0.1μF。
为防止自举引脚内部电路故障,需在BST和Lx引脚之间连接一个 (CBS =15000 pF) 的陶瓷电容。
选择满足耐压和额定电流要求的肖特基势垒二极管。
布局是良好电源设计的关键要素。VCC引脚应通过具有B介质的低ESR陶瓷旁路电容接地,并尽量减小旁路电容连接、VCC引脚和续流二极管阳极形成的环路面积。由于Lx连接是开关节点,续流二极管和输出电感应靠近Lx引脚,同时尽量减小PCB导体面积,以防止过多的电容耦合。此外,GND区域不应直接连接到电源GND或大电流开关路径。
| 项目 | 数量 | 参考 | 描述 | 制造商 | 零件编号 | Digikey P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIN1 | 陶瓷电容4.7μF 50V Y5V 1206 | Murata | GRM31CF51H475ZA01L | 490 - 1828 - 1 - ND |
| 2 | 1 | CIN2 | TVS二极管40VWM 64.5VC SMA | Littlefuse | SMAJ40A | SMAJ40ALFTR - ND |
| 3 | 1 | CO2 | 陶瓷电容10μF 10V 10% X5R 1206 | Murata | GRM31CR61A106KA01L | 490 - 1820 - 2 - ND |
| 4 | 1 | CBST | 陶瓷电容0.015μF 50V 10% X7R 0603 | Murata | GRM188R71H153KA01D | 490 - 1514 - 1 - ND |
| 5 | 1 | D1 | 肖特基二极管60V 2A PMDU | ROHM | RB060M - 60TR | RB060M - 60CT - ND |
| 6 | 1 | SW1 | 滑动开关SPDT 30V.2A PC安装 | E - Switch | EG1218 | EG1903 - ND |
| 7 | 1 | R1 | 电阻3.9KΩ 1/8W 1% 0805 SMD | ROHM | MCR10ERTF3901 | RHM3.90KCHTR - ND |
| 8 | 1 | R2 | 电阻680Ω 1/8W 1% 0805 SMD | ROHM | MCR10ERTF6800 | RHM680CHTR - ND |
| 9 | 1 | Lx | 电感10uH SOD - 106 | TOKO | DEM4518C 1235AS - H - 100M | - |
| 10 | 1 | U1 | 5V, 0.5A降压开关稳压器带FET | ROHM | BD9G101G | - |
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
|---|---|---|
| 2013年5月 | BD9G101G | 新版本发布 |
| 2016年3月17日 | BD9G101G - V2 | BOM(R1、R2和CIN2)更改,操作步骤添加注释 |
通过以上对ROHM BD9G101G评估板的详细介绍,相信大家对该稳压器及其评估板有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的组件和布局,以实现最佳的电源性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
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