电子说
在电子设计领域,降压控制器是电源管理中常用的组件。今天就来详细介绍一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2744降压控制器评估模块,为大家在电源设计方面提供一些参考。
文件下载:LM2744EVAL.pdf
该评估模块主要围绕LM2744 IC展开,其PCB设计灵活,能充分展示LM2744的多功能性。它采用电压模式、高速同步降压调节器控制器,外部可调参考电压范围在0.5V至1.5V之间。同时,模块设计中集成了LM4140高精度低噪声参考IC,为参考引脚(VREF)提供1.0V电压。
IC的控制部分额定电压为3至6V(VCC),而驱动部分可接受高达14V的输入电源轨(VIN)。它以固定频率运行,通过一个外部电阻可将频率在50kHz至1MHz之间进行调节。该评估模块经过优化,能在1MHz开关频率下,将输出电压稳定在1.2V,输出电流可达3.5A。不过,如果需要其他开关频率和输入电压,就得参考LM2744的数据手册来进行控制环路补偿了。
在低侧MOSFET旁设有肖特基二极管焊盘。在反击穿期间,肖特基二极管的正向压降比低侧MOSFET体二极管低,能有效提高效率。选择肖特基二极管时,要确保在最大负载电流下其正向压降保持在0.4V至0.6V之间(可参考I - V曲线),同时其反向击穿电压要比最大输入电压有足够的余量。
C13焊盘用于安装多层陶瓷电容器(MLCC),需尽可能靠近低侧MOSFET的源极和高侧MOSFET的漏极。这样做能为高速开关电流提供低电源阻抗,从而降低输入电源噪声。例如,设计中C13与位于C12和C14位置的铝电解输入滤波电容器配合使用,因为MLCC的阻抗比电解电容器低。若C12和C14位置使用了MLCC,C13就可以省略。
该PCB采用两层设计,在62密耳的FR4层压板上使用1盎司的铜。
使用直流电源设置参考电压(VREF)时,需从VDCS到GND连接一个电容器(C20)来过滤直流电源。初始电容值可设为10µF,但可能需要根据直流电源噪声大小进行调整,只要电容值在工作温度范围内即可。同时,要移除R10,并在R12位置放置一个0Ω跳线。
R12和R13设计用于DDR SDRAM(双倍数据速率同步动态随机存取存储器)有源终端设计。通过R12和R13作为分压器,将VREF设置为DDR电源电压的一半。此时需移除电阻R7和R10以及电容器C21,并将DDR电源电压轨连接到终端VDCS。修改后的电路能吸收或提供超过3A的电流。
要注意,演示板的VCC引脚电压不能超过5.6V。因为电路板布局将LM4140 - 1.0的输入电压(引脚2)和LM2744的控制部分(VCC)相连。LM2744控制部分的最大直流电源电压为6V,而LM4140任何输入引脚的最大额定电压为5.6V。若设计要求LM2744控制部分为6V,可在D3位置放置一个并联齐纳参考二极管,将LM4140的输入电压维持在1.8V至5.5V之间。齐纳二极管的阴极连接到LM4140的输入,阳极接地。同时,要选择合适的R10电阻值,为齐纳二极管和LM4140提供适当的偏置电流。
文档中给出了典型应用电路的示意图(图4 - 1和图4 - 2),展示了演示板上各组件的设计标号。这些电路为实际应用提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整。
从图5 - 1可以看到,在(v{IN}=v{CC}=3.3V)和(v_{OUT}=1.2V)的条件下,对图4 - 2电路施加±3A的负载瞬态响应。这有助于评估模块在负载变化时的稳定性。
图5 - 2展示了输出电压为1.2V、开关频率为1MHz时,效率与负载电流的关系曲线。通过该曲线,我们可以了解模块在不同负载下的效率表现。
图5 - 3至图5 - 6分别展示了不同输入电压、负载电流条件下的开关节点电压和输出纹波电压。这些数据对于评估模块的性能和稳定性非常重要。
文档还提供了详细的物料清单(表5 - 1),列出了各组件的功能、描述和型号,方便工程师进行采购和替换。
文档给出了LM2744演示板的顶层和底层布局图(图6 - 1和图6 - 2),为PCB设计提供了直观的参考。
文档记录了从2013年4月的A版本到2022年2月的B版本的修订情况。不过要注意,以前版本的页码可能与当前版本不同。
通过对LM2744降压控制器评估模块的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,参考上述内容进行灵活应用。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
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