电子说
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的LM3673评估板,它为我们展示了降压DC - DC转换器的实际工作情况。
文件下载:LM3673TL-ADJEV.pdf
LM3673评估板是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。如果想了解更多关于降压转换器拓扑、器件电气特性和组件选择的信息,可以查看特定器件的数据手册。
LM3673是一款高效的降压DC - DC开关降压转换器,适用于手机、PDA等多种应用场景。它能将单节锂离子电池(电压范围2.7 V至5.5 V)的恒定电压进行降压。该转换器在PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)之间自动智能切换,可在整个输出电流((I_{out}))范围内实现高效率。它有固定和可调输出电压两种选项,输出电压范围为1.1 V至3.3 V,采用5凸点DSBGA封装。
输入电压((V{IN}))范围为2.7 V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5 V。
推荐负载电流范围是0 mA ≤ (I_{OUT}) ≤ 350 mA。
环境温度((T_{A}))范围为 - 30°C至 + 85°C。
结温((T_{J}))范围为 - 30°C至 + 125°C。
LM3673有固定电压和可调电压两种典型应用电路。对于可调电压版本,输出电压可通过连接从(V_{OUT})到FB再到GND的电阻网络进行编程。
可调版本的输出电压公式为:(V{OUT}=V{FB}(frac{R{1}}{R{2}} + 1)),其中(V{OUT})为输出电压,(V{FB})为反馈电压(典型值0.5 V),(R{1})是从(V{OUT})到FB的反馈电阻,(R{2})是从FB到GND的反馈电阻。为了使通过该网络的电流较小且不受噪声影响,(R{2})应选择200 kΩ。当(R{2})为200 kΩ且(V{FB})为0.5 V时,通过电阻反馈网络的电流为2.5 μA。对于固定输出电压版本,反馈电阻是内部的,此时(R_{1})应放置0Ω电阻。
与反馈电阻并联的旁路电容(C{1})和(C{2})(评估板上标记为(C{3})和(C{4}))用于稳定运行。其计算公式分别为: (C{1}=frac{1}{2 × pi × R{1} × 45 kHz}) (C{2}=frac{1}{2 × pi × R{2} × 45 kHz})
文档中还给出了LM3673 - ADJ在不同输出电压下的配置表,包括(R{1})、(R{2})、(C{1})、(C{2})、电感(L)、输入电容(C{IN})和输出电容(C{OUT})的值。例如,当输出电压为1.0 V时,(R{1})为200 kΩ,(R{2})为200 kΩ,(C_{1})为18 pF等。
当使用测试台电源为LM3673供电时,建议在测试台电源的(V_{IN})和GND供电端子之间放置一个100 μF的钽电容,以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。同时,要注意器件的使能引脚,在达到最低确保工作电压2.7 V之前,使能引脚不应置高,且使能引脚电压不应超过输入电压。
| LM3673采用5凸点DSBGA封装,文档给出了引脚描述: | 引脚编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | 电源输入,连接到输入滤波电容 | |
| 2 | GND | 接地引脚 | |
| 3 | EN | 使能输入,电压 < 0.4 V时器件处于关机模式,> 1.0 V时器件启用,不要让此引脚浮空 | |
| 4 | FB | 反馈模拟输入,固定电压版本直接连接到输出滤波电容,可调版本需要外部电阻分压器 | |
| 5 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器 |
文档提供了评估板的顶层和底层布局图,以及常见配置的物料清单(BOM)。不同版本(如1.5 V固定版本和3.3 V可调版本)的组件选择有所不同,例如1.5 V固定版本的(R{1})为0Ω,而3.3 V可调版本的(R{1})为562 kΩ。
用户需承担妥善和安全处理产品的全部责任和风险,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。
评估板可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,不同标注的评估板有不同的合规说明。例如,标注为FCC - 联邦通信委员会第15部分合规的设备,需满足相关干扰条件;标注为IC - 加拿大工业部合规的设备,也有相应的操作条件和天线使用规定。
在日本使用该开发套件时,需遵循日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规合规认证等。
评估板仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,非专业人员不得使用。用户需确保产品符合相关法规和安全标准,正确处理和回收电子组件及包装材料。在操作评估板时,要在TI推荐的规格和环境条件内进行,避免超出额定值导致财产损失、人身伤害或死亡。
在实际设计中,你是否遇到过类似DC - DC转换器的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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