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在电子工程师的日常工作中,评估板就像是我们的得力助手,能帮助我们快速验证芯片性能和设计思路。今天咱们就来深入聊聊TI的LM25007评估板,一起看看它的特性、工作原理以及实际应用中的关键要点。
文件下载:LM25007EVAL.pdf
LM25007评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,能为工程师提供一个功能完备的降压调节器。它的输入电压范围为9V - 42V,输出电压稳定在5V,最大负载电流可达450 mA,电流限制约为670 mA。评估板上除了C6和C9,其他外部元件都已焊接好,这两个元件为管理输出纹波提供了更多选择。
大家有没有想过,这些参数在实际应用中会对电路性能产生怎样的影响呢?
该评估板的导通时间由公式(t{ON}=frac{1.42 × 10^{-10} × R 1}{ V{INN}})决定,标称开关频率则通过公式(F{S}=frac{V{OUT }}{1.42 × 10^{-10} × R 1})计算。导通时间与输入电压成反比,以保持近似恒定的开关频率。在每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断300 ns。当输出电压下降到一定程度,调节比较器会启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率运行,反馈引脚(FB)需要约25 mVp - p的纹波来触发调节比较器。
评估板的布局如图所示,在给电路板供电时,我们需要注意以下几点:
大家在实际操作中有没有遇到过因为布局不合理而导致的问题呢?
输入连接到J1连接器,负载通常连接到J3连接器的V1和GND端子。启动前,要在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐升高到9V,此时输出电压应为5V。若输出电压正确,再根据需要增加输入电压进行电路评估。
LM25007的FB引脚需要至少25 mVp - p的纹波才能正常工作,在简单配置中,这个纹波由电感的纹波电流流经R4产生。下面为大家介绍几种不同的纹波控制配置:
通过将R4设置为零欧姆,并使用R6、C7和C8元件,可实现最小输出纹波。输出纹波主要由输出电容(C2)的等效串联电阻(ESR)和电感的纹波电流决定,在连续导通模式下,输出纹波在(V{IN}=9 ~V)时为2 mVp - p,在(V{IN}=42 ~V)时为7 mVp - p。FB引脚所需的纹波电压由R6、C7和C8产生。
这种配置使用R4和C6,比最小纹波配置产生更多的输出纹波,但少用一个电容。它适用于对纹波有一定容忍度的应用,更为经济和简单。
与中间纹波水平配置类似,但不使用C6。R4的选择要能在(V_{OUT1})产生50 mvp - p的纹波,适用于能接受较高纹波水平的应用。
将负载连接到(V_{OUT2})可获得低纹波输出,适用于负载电流相对恒定的应用,但要注意R4的功率额定值是否适合负载电流。
LM25007内置智能电流限制关断定时器,电流限制阈值为725 mA(±25%)。当降压开关电流达到阈值时,当前导通时间周期立即终止,并启动不可复位的关断时间。关断时间由外部电阻(R5)和FB引脚电压控制,在输出短路时,关断时间最长为17 µs,确保在最大输入电压下的安全短路操作。电流限制关断时间可通过公式(I{OFF }=frac{10^{-5}}{0.59+frac{V{FB}}{7.22 × 10^{-6} × R 5}})计算。
LM25007需要约500 µA的最小负载电流来确保升压电容(C5)在每个关断时间内充分充电。在评估板中,反馈电阻(R2、R3)提供了最小负载电流,使电路板的最小负载电流可指定为零。
评估板的电路性能通过多个图表展示,包括效率与负载电流、输入电压的关系,输出电压纹波以及开关频率与负载电流的关系等。PCB布局图展示了电路板的丝印、顶层和底层,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
总之,LM25007评估板为工程师提供了一个便捷的测试平台,通过了解其工作原理和设计要点,我们可以更好地利用它来实现各种降压调节应用。大家在使用过程中有没有发现一些独特的技巧或者遇到什么难题呢?欢迎在评论区分享交流!
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