探索 EN5319QI 1.5A 同步 DC/DC 转换器评估板
引言
嗨,电子工程师们!今天我们来深入了解一下 Altera Enpirion 的 EN5319QI 1.5A 同步 DC/DC 转换器评估板。它是一款非常实用的评估工具,能帮助我们更好地测试和评估 EN5319QI 这款 PowerSoC 芯片。在使用这个评估板时,我们需要结合最新的设备数据手册,这样才能充分发挥它的性能。
文件下载:EVB-EN5319QI.pdf
评估板特点
元件配置
- PowerSoC 芯片:评估板上搭载了一个集成电感的 EN5319QI 1.5A PowerSoC,这种集成设计大大节省了电路板空间,也提高了电路的稳定性。
- 电容配置:
- 输出电容:有四个位置可供选择。靠近 IC 的第一个位置可以容纳 1206、0805 或 0603 尺寸的电容,其余三个位置可以容纳 0805 或 0603 尺寸的电容。基础输出电容配置是 2 x 22uF 0603 MLCC。不过,具体的输出电容要求还得参考产品数据手册。
- 输入电容:有两个位置。靠近 IC 的第一个位置可以容纳 0805 或 0603 尺寸的电容,另一个位置可以容纳 0805 尺寸的电容。基础输入电容配置是一个 10uF 0805 MLCC,同样,输入电容的具体要求也需参考数据手册。
电压编程与信号设置
- 输出电压编程:通过一个简单的电阻分压器来实现输出电压编程。评估板提供了跳线,用于 4 种预配置的输出设置,分别是 1.0V、1.2V、1.5V 和 1.8V。如果需要其他输出电压,也可以通过多个跳线来实现。比如,当所有 4 个跳线位置都接上时,输出电压大约为 3.7V。但要注意,当输出电压高于 3.3V 时,输出电容需要更换为 2 x 22uF/0805。
- 信号跳线:评估板提供了用于“Enable”信号的简单跳线,方便我们控制芯片的开启和关闭。
其他特性
- 测试点与连接:评估板上提供了众多测试点,还配备了用于输入和输出连接的夹线,方便我们进行各种测试和测量。
- 保护功能:评估板带有输入去耦和反极性保护功能,不过在使用时还是要注意输入电压的大小和极性,因为即使有反极性保护二极管,也不能保证在所有情况下都能保护设备。
快速启动指南
步骤 1:设置“ENABLE”跳线
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置,这样可以确保在进行其他设置时芯片处于关闭状态,避免不必要的风险。
步骤 2:选择输出电压
通过将跳线 J2 放置在正确的跳线引脚上来选择所需的输出电压。要注意,由于电路板上电阻的公差,每个输出电压设置的公差可能会比数据手册中指定的 VFB 引脚公差大。而且,只能在设备关闭时更改 VOUT 跳线设置,否则可能会损坏芯片。另外,评估板的环路补偿电路是为广泛的 VIN 和 Vout 值选择的,如果要针对特定的 VIN/Vout 工作点优化环路,可以参考数据手册中的补偿表。
步骤 3:连接电源
将电源连接到输入电源连接器 VIN (J4) 和 GND (J5),但此时不要打开电源。在连接电源时,一定要注意输入电压的大小和极性,尽管评估板有反极性保护,但在某些情况下可能无法完全保护设备。
步骤 4:连接负载
将电子负载或负载板连接到输出连接器 VOUT (J6) 和 GND (J7)。
步骤 5:开启电源
打开输入电源,并将“ENABLE”跳线移动到启用位置,此时 EN5319QI 就上电了。
测试建议
电压测量
为了保证测量的准确性,所有输入和输出电压的测量都应在电路板上使用提供的测试点(TP5 到 TP8)进行。这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误的读数。
电流测量
使用串联电流表或精确的分流电阻来测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
信号测量
使用类似于图 2 所示的低环路电感示波器探头尖端来测量开关信号和输入/输出纹波,以避免噪声耦合到探头接地线上。输入纹波、输出纹波和负载瞬态偏差最好在相应的输入/输出电容附近进行测量。如果需要更准确的纹波测量,可以参考 Enpirion 关于此主题的应用笔记。
辐射 EMI 测量
如果需要测量辐射 EMI,需要在 PCB 的输入和输出边缘(C13 和 C14 位置)放置一个 10uF/0805、X7R 电容,并将 PVIN 电源和负载连接到电路板上这些电容处或附近。输入边缘添加的电容用于输入电缆的高频去耦,输出边缘添加的电容用于代表典型的负载去耦电容。
总结
EN5319QI 1.5A 同步 DC/DC 转换器评估板是一款功能强大且实用的评估工具。通过了解其特点和遵循快速启动指南及测试建议,我们可以更好地对 EN5319QI 芯片进行测试和评估。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何根据实际需求优化电路配置,以达到最佳的性能表现。大家在使用这款评估板时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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