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TPS40193EVM - 001評估模塊:同步降壓轉換器的詳細解析

chencui ? 2026-04-24 09:10 ? 次閱讀
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TPS40193EVM - 001評估模塊:同步降壓轉換器的詳細解析

在電子設計領域,同步降壓轉換器是一種常見且重要的電源轉換設備。今天,我們就來深入了解一下德州儀器Texas Instruments)的TPS40193EVM - 001評估模塊,它圍繞TPS40193同步降壓控制器構建,為評估和原型設計提供了便利。

文件下載:TPS40193EVM-001.pdf

一、模塊概述

1.1 基本描述

TPS40193EVM - 001評估模塊是一款同步降壓轉換器,它能將12V輸入總線轉換為固定的1.8V輸出,最大負載電流可達10A。該模塊設計為單電源供電,啟動時無需額外的偏置電壓。它采用了引腳數(shù)量減少的中壓同步降壓控制器TPS40193,可使用8V - 14V的穩(wěn)壓總線,通過改變單個設置電阻,還能支持0.9V - 3.3V的輸出電壓。

1.2 應用場景

該模塊適用于多種場景,包括非隔離中電流負載點和低壓總線轉換器、網(wǎng)絡設備、電信設備、計算機外設以及數(shù)字機頂盒等。

1.3 模塊特性

  • 輸入范圍:8V - 14V。
  • 輸出特性:固定1.8V輸出,可通過單個電阻調(diào)節(jié);直流穩(wěn)態(tài)輸出電流最大10A。
  • 開關頻率:300kHz(由TPS40193固定)。
  • MOSFET:主開關和同步整流器均采用單SO - 8 MOSFET。
  • PCB設計:雙面、兩層有源印刷電路板(PCB),所有組件都在頂層;測試點信號路由在內(nèi)部層。
  • 其他特點:有源轉換器面積小于1.2平方英寸;方便的測試點,可用于探測開關波形和進行非侵入式環(huán)路響應測試。

二、電氣性能規(guī)格

參數(shù) 符號 條件 最小值 典型值 最大值 單位
輸入特性
輸入電壓 (V_{IN}) 8 12 14 V
輸入電流 (I_{IN}) (V{IN}) = Min,(I{OUT}) = Max 2.7 2.85 A
無負載輸入電流 (V{IN}) = Min,(I{OUT}) = 0A 48 60 mA
輸入欠壓鎖定 (V_{IN_UVLO}) (I_{OUT}) = Min to Max 3.9 4.2 4.4 V
輸入過壓 (V_{IN_OV}) (I_{OUT}) = Min to Max N/A V
輸出特性
輸出電壓 (V_{OUT}) (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = NOM 1.86 1.8 1.84 V
線性調(diào)整率 (V{IN}) = Min to Max,(I{OUT}) = NOM 0.5 %
負載調(diào)整率 (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Min to Max 0.5 %
輸出電壓紋波 (V_{OUT_Ripple}) (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = MAX 40 mVPP
輸出電流 (I_{OUT}) (V_{IN}) = Min to Max 0 6 10 A
輸出過流起始點 (I_{OCP}) (V{IN}) = NOM,(V{OUT}) = ((V_{OUT}) – 5%) 19 A
輸出過壓保護 (V_{OVP}) (I_{OUT}) = Min to Max N/A V
瞬態(tài)響應
負載階躍 (Delta I) 0.75 × (I{OUT_Max}) to 0.25 × (I{OUT_Max}) 5 A
負載斜率 5 A/μs
過沖 50 mV
穩(wěn)定時間 ms
系統(tǒng)特性
開關頻率 (F_{SW}) 250 300 350 kHz
峰值效率 (eta_{PK}) (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Min to Max 95 %
滿載效率 (eta) (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Max 92 %
工作溫度范圍 (T_{OP}) (V{IN}) = Min to Max,(I{OUT}) = Min to Max -40 25 60 °C
機械特性
寬度 (W) (有源區(qū)域) 1.54 in
長度 (L) (有源區(qū)域) 0.76 in

三、通用配置與說明

3.1 調(diào)整輸出電壓(R7)

通過改變反饋電阻分壓器中的接地電阻R7,可在有限范圍內(nèi)調(diào)整穩(wěn)壓輸出電壓。輸出電壓計算公式為:(V{VOUT }=V{VREF } × frac{R{8}+R{7}}{R{7}}),其中(V{VREF}=0.591V),(R_{8}=20 kΩ)。常見輸出電壓對應的R7值如下表所示: (V_{OUT}) (R_{7}) (kΩ)
3.3V 4.32
2.5V 6.19
2.25V 7.15
2.0V 8.25
1.8V 9.76
1.5V 13.0
1.2V 19.1
1.0V 28.7
0.9V 38.3

這些值能使輸出電壓的標稱設定點誤差小于1%。若需要更精確的標稱值,可將R5與R7并聯(lián),使用常見的E96電阻以獲得更寬的電阻值范圍。

3.2 調(diào)整短路保護(R9)

TPS40193采用可選的電流限制進行短路保護,通過在R9處放置電阻從三個預定義級別中選擇電流限制。TPS40193將高端FET(VDD到SW)上的電壓降與啟動期間選擇的內(nèi)部參考電壓進行比較。不同VSCP對應的R9值如下: (V_{SCP}) (min) (R_{9}) (kΩ)
88mV 3.9
160mV Open
228mV 12

宣布短路保護前的電流可通過將(V{SCP})除以高端FET(Q2)的(R{DS(ON)})來確定。

3.3 禁用跳線(JP1)

TPS40193EVM - 001提供一個三針、100密耳(0.100英寸)的插頭和分流器,用于測試TPS40193的禁用功能。將JP1分流器置于左側位置時,JP1驅動Q1 FET將TPS40193的EN引腳拉低,禁用控制器;移除JP1分流器或將其安裝在右側位置時,JP1將Q1柵極短路到地,啟用TPS40193EVM - 001輸出。

3.4 測試點說明

測試點標簽 使用/功能 章節(jié)
TP1 監(jiān)控模塊的輸入電壓 4.4.1
TP2 監(jiān)控模塊的輸入電壓
TP3 電源良好輸出電壓
TP4 電源良好電路的外部源 4.4.2
TP5 電源良好外部源的接地
TP6 監(jiān)控COMP電壓 4.4.3, 4.4.5
TP7 SW、LDRV和HDRV測量的接地
TP8 監(jiān)控高端柵極驅動(Q2) 4.4.4
TP9 監(jiān)控開關節(jié)點波形
TP10 監(jiān)控低端柵極驅動(Q3)
TP11 環(huán)路監(jiān)控探頭的接地
TP12 環(huán)路注入點和注入監(jiān)控點 4.4.5
TP13 環(huán)路注入點和輸出響應監(jiān)控點
TP14 環(huán)路監(jiān)控探頭的接地
TP15 監(jiān)控模塊的輸出電壓 4.4.6
TP16 監(jiān)控模塊的輸出電壓
TP17 預偏置注入點,用于測試預偏置負載兼容性 4.4.7

不同測試點有不同的作用,例如TP1和TP2用于測量模塊的輸入電壓,TP15和TP16用于測量模塊的輸出電壓等。

四、測試設置

4.1 所需設備

  • 電壓源:輸入電壓源(V_{IN})應為0V - 15V的可變直流源,能夠提供5A的直流電流。
  • 儀表:包括0A - 5A的直流電流表A1、0V - 15V的電壓表V1和0V - 5V的電壓表V2。
  • 負載:輸出負載LOAD1應為能夠在1.8V下提供0A - 10A直流電流的電子恒流模式負載。
  • 示波器:可使用數(shù)字或模擬示波器測量(V_{OUT})上的紋波電壓,示波器應設置為1MΩ阻抗、20MHz帶寬、交流耦合、1μs/格的水平分辨率和10mV/格的垂直分辨率。
  • 推薦線規(guī):(V_{IN})到J1的連接推薦使用AWG #16的電線,總長度小于4英尺;J2到LOAD1的電源連接推薦使用2× AWG #16的電線,總長度小于2英尺。
  • 其他:由于評估模塊中的組件可能會發(fā)熱,需要一個能夠提供200lfm - 400lfm風量的小風扇來降低組件表面溫度,防止用戶受傷。

4.2 設備設置

按照圖5 - 1至圖5 - 3所示的基本測試設置進行連接,注意J1和J2的返回線路應保持分開。

4.3 啟動/關閉程序

啟動步驟:

  1. 將(V_{IN})從0V增加到12V直流。
  2. 將LOAD1從0A變化到10A直流。
  3. 將(V_{IN})從8.0V直流變化到14V直流。

關閉步驟:

  1. 將(V_{IN})降低到0V直流。
  2. 將LOAD1降低到0A。

4.4 輸出紋波電壓測量程序

  1. 將(V_{IN})從0V直流增加到12V直流。
  2. 將LOAD1調(diào)整到0A - 10A直流之間的所需負載。
  3. 將(V_{IN})調(diào)整到8.0V直流 - 14V直流之間的所需負載。
  4. 按照圖5 - 2所示將示波器探頭連接到TP15和TP16。
  5. 測量輸出紋波。
  6. 將(V_{IN})降低到0V直流。
  7. 將LOAD1降低到0A。

4.5 控制環(huán)路增益和相位測量程序

  1. 按照圖5 - 3所示將1kHz - 1MHz的隔離變壓器連接到TP12和TP13。
  2. 按照圖5 - 3所示將輸入信號幅度測量探頭(通道A)連接到TP12。
  3. 按照圖5 - 3所示將輸出信號幅度測量探頭(通道B)連接到TP13。
  4. 按照圖5 - 3所示將通道A和通道B的接地引線連接到TP11和TP14。
  5. 通過隔離變壓器在R14上注入30mV(或更?。┑男盘?。
  6. 將頻率從1kHz掃描到1MHz,使用1Hz或更低的后置濾波器。
  7. 控制環(huán)路增益可通過公式(20 × LOGleft(frac{ Channel B}{ Channel A}right))測量。
  8. 控制環(huán)路相位通過通道A和通道B之間的相位差測量。
  9. 通過將通道A探頭連接到TP6(COMP),通道B探頭連接到TP13,可測量控制到輸出響應(功率級傳遞函數(shù))。
  10. 通過將通道B探頭連接到TP6(COMP),通道A探頭連接到TP12,可測量輸出到控制響應(誤差放大器傳遞函數(shù))。
  11. 在進行其他測量之前,將隔離變壓器從TP12和TP13斷開,因為反饋中的信號注入可能會干擾其他測量的準確性。

4.6 設備關閉

  1. 關閉示波器。
  2. 關閉(V_{IN})。
  3. 關閉LOAD1。
  4. 關閉風扇。

五、典型性能數(shù)據(jù)和特性曲線

圖6 - 1至圖6 - 7展示了TPS40193EVM - 001的典型性能曲線,包括效率與負載電流的關系、輸出電壓與負載電流的關系、輸出電壓紋波、開關節(jié)點波形以及控制環(huán)路波特圖等。但實際性能數(shù)據(jù)可能會受到測量技術和環(huán)境變量的影響,這些曲線僅作參考。

六、EVM組裝圖紙和布局

圖7 - 1至圖7 - 6展示了TPS40193EVM - 001印刷電路板(PCB)的設計。該EVM采用4層、2oz覆銅PCB(2.5英寸×2.5英寸),所有組件位于頂層1.54英寸×0.76英寸的有源區(qū)域,所有有源走線位于電路板的頂層和底層。這種配置方便用戶在實際的雙面應用中查看、探測和評估TPS40193控制IC。

七、物料清單

文檔中的表8 - 1列出了根據(jù)原理圖配置的EVM組件,包括電容、電阻、二極管、MOSFET、電感、連接器等各種元件的型號、參數(shù)和制造商信息。

八、總結

TPS40193EVM - 001評估模塊為電子工程師提供了一個方便的測試平臺,用于評估TPS40193控制器在實際應用中的性能,并進行同步降壓轉換器的原型設計。通過對其電氣性能、配置、測試設置等方面的了解,工程師可以更好地利用該模塊進行電源設計和優(yōu)化。大家在使用過程中,有沒有遇到過一些特殊的問題或者有什么獨特的應用經(jīng)驗呢?歡迎在評論區(qū)分享。

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