0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

DCDC模拟电源芯片ASP4644纹波、效率及负载调整率的基本测试方法

安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-30 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

1、ASP4644主要特性及介绍

ASP4644 是一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达4A,支持多通道并联,最高总输出电流可达16A。该器件集成了 DC-DC 控制器电源开关电感器和补偿电路,采用紧凑的 BGA 封装,便于系统集成。

在输入电压方面,四个通道可独立连接电源轨,输入电压范围为 4V 至 15V,亦支持共用同一输入电源。输出电压灵活可调,范围覆盖 0.6V 至 5V,每个通道可驱动最高 5A 负载,满足多样化的应用需求。

ASP4644 配备了完善的保护机制,包括过流保护、过温保护和短路保护,有效保障系统稳定运行。此外,该器件支持输出电压跟踪功能,适合对多路电源轨进行同步控制的场景。

· 四通道设计,支持并联输出 :单通道最高 4A 输出,四通道并联最大可达 16A,满足高功率需求。

· 宽输入电压范围 :支持 4V 至 15V 输入,灵活适配多种电源环境。

· 高集成度封装 :集成控制器、电源开关、电感及补偿电路,采用 BGA 封装,节省 PCB 空间,提升系统可靠性。

· 多重保护功能 :内置过流、过温和短路保护机制,保障设备安全稳定运行。

· 输出电压可调且支持跟踪功能 :输出电压范围 0.6V 至 5V,支持多路电压轨同步,适合复杂电源管理方案。

2、纹波测量

图片 1.png

纹波测试方法
图片 2.png

ASP4644纹波测试结果

在直流电源系统中,电压的不稳定波动会引起一种被称为“纹波”的现象。纹波是指叠加在理想直流电压上的交流分量,若 DCDC 转换器的输出纹波幅度过大,可能会干扰下游芯片的正常工作,导致性能下降甚至运行异常。

纹波测试以电源评估板为被测设备,其供电电压分别为12V。在不同负载条件下,测试 DCDC 转换器输出端的纹波情况,并保持其工作于CCM(连续导通模式)模式。

测试方法

  1. 使用示波器分别连接到 DCDC 输出端的 VOUTGND 引脚进行测量。
  2. 测量波形中上下峰值之间的电压差,即为输出电压纹波幅值。
  3. 为避免高频噪声对测量精度的干扰,应开启示波器的 带宽限制功能 (通常设置为 20 MHz)。
  4. 采用交流耦合模式,探头接地端使用接地环方式,使接地回路尽可能短以减少干扰。
  5. 推荐使用 1 倍探头或同轴电缆直接连接到输出电容两端进行测量,以获得更真实的波形数据。
  6. 在示波器上开启平均模式高分辨率模式 ,有助于进一步滤除随机的高频噪声,提高纹波测量的稳定性与准确性。

通过上述方法,可以在较真实的运行环境下,准确评估 DCDC 转换器的输出纹波水平,从而判断其是否满足系统设计的电源质量要求。

3、 效率、负载调整率和线性调整率**

DC-DC 转换器的性能评估通常包括效率、负载调整率和线性调整率三个核心指标。
图片 3.png

ASP4644效率

测试方法

效率是指输出功率与输入功率的比值,反映了能量转换的利用率。效率越高,能量损耗越小,整机的发热和功耗也会相应降低。

负载调整率表示在负载电流发生变化时,开关电源维持输出电压稳定的能力。负载调整率越小,说明输出电压在轻载到满载的变化过程中波动越小,电源的稳定性越好。其计算方式为:无负载电压减去满负载电压,再除以满负载电压并乘以百分比,ASP4644具有良好的负载调整率,可达到1%。

线性调整率表示在输入电压处于额定范围内变化时,输出电压随之变化的程度。线性调整率越小,说明输入电压波动对输出的影响越小,供电的稳定性越高。一般开关电源的线性调整率在 1% 至 5% 之间。其计算方式为:输入电压变化过程中输出电压的最大值减去最小值,再除以标称输出电压并乘以百分比,ASP4644具有良好的线性调整率,可达到0.01%。

测试环境设置为:电源评估板供电电压为 5V 或 12V,在连续导通模式(CCM)下进行测量。效率和负载调整率的测试在不同负载条件下进行,记录输入和输出的功率,并计算对应的指标。线性调整率测试则在固定输出电流 4A 的条件下,通过调节输入电压,记录输出电压变化并计算指标。

· 负载调整率测试 :在不同负载电流下测量输出电压,根据公式计算负载调整率。

· 线性调整率测试 :在输入电压变化过程中,记录输出电压的最大值和最小值,根据公式计算线性调整率。

· 效率测试 :使用万用表分别测量输入和输出的电压,电流值直接从仪器读取。调节负载电流,记录输入电压、输入电流、输出电压和输出电流,然后计算效率,公式为:效率=(输出电压 × 输出电流)/(输入电压 × 输入电流)× 100%。

4、动态负载测试

输出动态负载测试是评估当负载电流发生突变时,输出电压能否在短时间内恢复并保持稳定的能力。该测试关注的是输出电压 VOUT 与负载电流 IL 在瞬态变化过程中的关系。
图片 4.png

测试方法****及测试条件

测试条件包括以下几种情况:

  1. 输入电压 12V,CCM 模式,负载电流在 3A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  2. 输入电压 12V,CCM 模式,负载电流在 0A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  3. 输入电压 5V,CCM 模式,负载电流在 3A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  4. 输入电压 5V,CCM 模式,负载电流在 0A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。

测试方法是利用电子负载的动态功能,使其在设定的两个电流值之间周期性切换,切换的频率和占空比按照测试条件设置,电流变化的上升沿速率固定为 1A/µs。在测试过程中,使用示波器测量输出电压 VOUT,并记录波形数据,用于分析电压的瞬态响应特性,包括过冲、欠冲以及恢复时间等参数。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    463

    文章

    54475

    浏览量

    469804
  • 模拟电源
    +关注

    关注

    3

    文章

    127

    浏览量

    24867
  • 纹波
    +关注

    关注

    6

    文章

    175

    浏览量

    21731
  • DCDC
    +关注

    关注

    30

    文章

    941

    浏览量

    75898
  • 负载调整率
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    1938
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ASP4644S电源芯片引脚功能与参考设计输出电压计算方法

    ASP4644S 是国科安芯推出的一款与 LTM4644 完全兼容的电源模块,具备抗辐照、高效率、低纹波和大电流输出等优势。
    的头像 发表于 12-09 17:20 2037次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b>S<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>引脚功能与参考设计输出电压计算<b class='flag-5'>方法</b>

    如何测试DC-DC电源模块的负载调整

    DC-DC 电源模块的负载调整测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到
    的头像 发表于 11-21 18:10 1001次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b>DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?

    ASP4644电源芯片 Buck变换器双PLL频率同步机制分析

    Buck变换器领域获得广泛应用。然而,传统COT架构的开关频率随输入电压、负载电流及外部元件参数漂移而显著变化,导致EMI频谱难以预测、多相并联时均流精度恶化,并可能引发音频噪声干扰等工程问题。国科安芯推出的ASP4644芯片
    的头像 发表于 11-09 22:39 959次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b> Buck变换器双PLL频率同步机制分析

    ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析

    本文系统性地分析了国科安芯推出的ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配性与性能表现。
    的头像 发表于 10-14 17:09 856次阅读

    ASP4644S2B型DCDC电源芯片在地质遥感卫星中的应用与表现

    、稳定性和抗辐照能力提出了极高的要求。DCDC电源芯片作为卫星电子系统的核心组件之一,承担着将输入电压转换为多种稳定输出电压的任务,其性能直接关系到卫星系统的正常运行。 国科安芯推出的ASP4
    的头像 发表于 09-25 16:58 1024次阅读

    国产电源芯片的技术突破与应用:以ASP4644为例看国产替代的市场竞争力

    摘要: 本文综述了国产电源芯片的技术发展现状与应用研究,以厦门国科安芯科技有限公司的ASP4644系列四通道降压稳压器为例,深入剖析其技术特性、测试性能、应用领域及国产化价值。通过对比
    的头像 发表于 09-15 17:41 1699次阅读

    ASP4644系列DCDC电源芯片的自主可控关键技术解析

    摘要 :随着现代电子技术的飞速发展,DCDC电源芯片作为电子系统中的关键组成部分,在众多领域发挥着至关重要的作用。本文聚焦国科安芯推出的ASP4644系列
    的头像 发表于 09-13 11:11 3194次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b>系列<b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>的自主可控关键技术解析

    低成本抗辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析

    DCDC电源芯片ASP4644S应运而生,为解决这一难题提供了新的思路和方案。 二、商业航天与核电站的芯片需求背景 (一)商业航天的迅猛发展
    的头像 发表于 09-04 11:33 1681次阅读
    低成本抗辐照<b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP4644</b>S的市场前景与技术分析

    高可靠四路集成电源芯片ASP4644替代分立式器件的技术论证

    设计、高效率、低纹波、快速动态响应、全方位保护功能等显著优势,展现出替代分立式器件的潜力。本文基于芯片测试报告,从技术原理、性能表现、系统可靠性、成本效益等多维度展开分析,并结合实际应
    的头像 发表于 08-28 14:37 978次阅读

    ASP4644四通道集成方案在射频通信系统中的可行性分析

    的四通道集成解决方案。本文通过对ASP4644芯片的全面测试报告进行深入分析,结合射频通信系统对电源模块的特殊要求,从多个维度探讨了ASP4644
    的头像 发表于 08-28 13:51 660次阅读

    基于抗辐照性能的ASP4644S电源芯片特性分析与多领域应用验证

    文针对国科安芯推出的ASP4644S电源芯片的抗辐照特性及其在多个关键领域的应用进行了深入研究。
    的头像 发表于 08-27 18:01 1475次阅读

    ASP4644稳压器的特性分析与系统测试方法研究

    开关、电感器和补偿电路,采用紧凑的 BGA 封装,便于系统集成。 在输入电压方面,四个通道可独立连接电源轨,输入电压范围为 4V 至 15V,亦支持共用同一输入电源。输出电压灵活可调,范围覆盖 0.6V 至 5V,每个通道可驱动最高 5A
    的头像 发表于 08-19 17:14 874次阅读

    基于ASP4644多通道降压技术在电力监测系统中集成应用与发展前景

    。国科安芯推出的ASP4644芯片作为一种先进的四通道降压稳压器,凭借其卓越的性能,在电力监测系统中展现出巨大的应用潜力。本文深入剖析了ASP4644芯片的技术原理、性能特征,并结合详
    的头像 发表于 06-23 09:23 766次阅读

    ASP3605与ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究

    摘要 随着煤炭工业自动化与信息化进程的加速,煤炭监测系统对于电源管理技术的要求日益严苛。本研究以厦门国科安芯科技有限公司推出的两款电源管理芯片——ASP3605和
    的头像 发表于 06-20 17:14 806次阅读

    高可靠低纹波国产4644电源芯片在工业设备的应用

    ASP4644四通道降压稳压器为例,通过对该芯片的电气特性、功能特性、测试表现以及在不同工业场景下的适用性进行详细分析,揭示了其如何凭借高可靠性和低纹波等卓越性能,满足工业设备对
    的头像 发表于 05-15 23:49 1682次阅读