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MAX17521评估套件:高效评估双路同步降压DC - DC转换器

chencui 2026-04-03 11:40 次阅读
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MAX17521评估套件:高效评估双路同步降压DC - DC转换器

在电子设计领域,一款优秀的评估套件对于工程师来说至关重要。今天我们就来详细探讨一下MAX17521评估套件,它能帮助我们评估MAX17521这款双路高效、高压同步降压DC - DC转换器在3.3V和5V输出电压应用中的性能。

文件下载:MAX17521EVKIT#.pdf

一、评估套件概述

MAX17521评估套件为评估MAX17521提供了经过验证的设计方案。该套件能够在7V至60V的输入电源下,输出3.3V和5V的电压,且负载电流最大可达1A。它具有开关频率选择引脚、独立的工作模式选择引脚、使能/欠压锁定(EN/UVLO)引脚、可编程软启动引脚以及每个输出的开漏RESET信号等特性。

特点总结

  1. 宽输入电压范围:可在7V至60V的输入电源下工作。
  2. 双路输出:提供3.3V和5V的双路输出电压。
  3. 大输出电流:每个输出的负载电流最大可达1A。
  4. 引脚可选开关频率:可通过引脚选择560kHz或300kHz的开关频率。
  5. 使能/欠压锁定:具有使能/欠压锁定输入,且欠压锁定阈值可通过电阻编程。
  6. 工作模式选择:每个输出都有模式选择引脚,可在PWM和PFM模式之间切换。
  7. 可调软启动时间:每个输出的软启动时间均可调。
  8. 开漏RESET信号:每个输出都有开漏RESET信号。
  9. 外部频率同步:支持外部频率同步。
  10. 过流和过温保护:具备过流和过温保护功能。
  11. 成熟的PCB布局:采用经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试。

二、快速启动指南

推荐设备

  1. MAX17521评估套件
  2. 7V至60V、2A的直流输入电源
  3. 两个能够吸收1A电流的负载
  4. 两个数字电压表(DVM)

操作步骤

  1. 将电源设置在7V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND1 PCB焊盘。将一个1A负载的正极连接到VOUT1 PCB焊盘,负极连接到PGND1 PCB焊盘;将另一个1A负载的正极连接到VOUT2 PCB焊盘,负极连接到PGND2 PCB焊盘。
  3. 将数字电压表跨接在VOUT1 PCB焊盘和PGND1 PCB焊盘之间,以及VOUT2 PCB焊盘和PGND2 PCB焊盘之间。
  4. 验证跳线J1、J2和J3的1 - 2引脚之间是否安装了跳线。
  5. 根据预期的工作模式选择J5和J6上的跳线位置。
  6. 打开直流电源。
  7. 启用负载。
  8. 验证数字电压表是否显示3.3V和5V。

三、详细技术分析

软启动输入(SS)

该设备实现了可调软启动操作,以减少浪涌电流。从SS引脚连接到SGND的电容可对相应输出电压的软启动时间进行编程。最小所需的软启动电容由所选的输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C{S S} geq 56 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为: [ts{S S}=C_{S S} /(5.55 × 10^{-6})] 例如,要编程1ms的软启动时间,应将一个5.6nF的电容从SS引脚连接到SGND。

调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO1,EN/UVLO2)

该设备为每个输出提供了可调的输入欠压锁定电平。可通过从VIN连接到SGND的电阻分压器来设置每个转换器开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择(R{TOP})为3.3MΩ,然后计算(R{BOTTOM})为: [R{BOTTOM }=frac{R{TOP } × 1.218}{V_{INU }-1.218}] 其中(VINU)是特定转换器需要开启的输入电压。在J1和J2的1 - 2引脚之间安装跳线以启用评估套件的输出。

模式选择(MODE1,MODE2)

设备的MODE_引脚可用于在PWM和PFM工作模式之间进行选择。具体的跳线设置可参考相关表格,如J6和J5的设置分别对应MODE1和MODE2的模式选择。

开关频率选择(FSEL)

设备的FSEL引脚可用于选择560kHz和300kHz的开关频率。评估套件默认设计为以560kHz的开关频率工作。如果要以300kHz的频率工作,需要根据MAX17521 IC数据手册中提供的公式修改电感、输入和输出电容以及补偿组件的值。

外部时钟同步(SYNC)

设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由FSEL引脚设置的工作频率。具体的跳线设置可参考相关表格。

四、评估套件性能报告

报告展示了在24V输入电压下(除非另有说明),不同输出(3.3V和5V)在不同工作模式(PWM和PFM)下的效率与负载电流的关系、负载调节情况以及波特图等性能数据。这些数据可以帮助工程师更好地了解MAX17521在实际应用中的性能表现。

五、物料清单

评估套件的物料清单详细列出了各个元件的参数、型号、制造商和数量等信息,方便工程师在需要时进行元件的更换或采购。

Designator Value Description Part Number Manufacturer Quantity
C1, C2 2.2μF/X7R/100V/1210 Input Capacitor GRM32ER72A225KA35L Murata 2
C3 10μF/X7R/10V/1210 Output Capacitor GRM32DR71A106KA01 Murata 1
C4 22μF/X7R/10V/1210 Output Capacitor GRM32ER71A226ME20 Murata 1
C5, C6 1μF/X7R/6.3V/0603 VCC Bypass Capacitor GRM188R70J105KA01 Murata 2
C7, C8 3300pF/X7R/50V/0402 Soft-start Capacitor GRM155R71H332KA01 Murata 2
C9, C11 2700pF/X7R/50V/0402 Compensation Capacitor GRM155R71H272KA01J Murata 2
C10 33pF Compensation Capacitor GRM1555C1H330JA01D Murata 1
C12 22pF Compensation Capacitor GRM1555C1H220JA01D Murata 1
L1 22μH Inductor XAL5050-223 Coilcraft 1
L2 15μH Inductor XAL4040-153 Coilcraft 1
R1 82.5kΩ±1%, 0402 FB divider Resistor Vishay Dale 1
R2 18.2kΩ±1%, 0402 FB divider Resistor Vishay Dale 1
R3, R11 3.3MΩ±1%, 0603 EN divider Resistor Vishay Dale 2
R4 750kΩ±1%, 0603 EN divider Resistor Vishay Dale 1
R5 15.8kΩ±1%, 0402 Compensation Resistor Vishay Dale 1
R6, R7 10kΩ±1%, 0402 RESET pull-up Resistor Vishay Dale 2
R8 22.1kΩ±1%, 0402 Compensation Resistor Vishay Dale 1
R9 54.9kΩ±1%, 0402 FB divider Resistor Vishay Dale 1
R10 20.5kΩ±1%, 0402 FB divider Resistor Vishay Dale 1
R12 1MΩ±1%, 0603 EN divider Resistor Vishay Dale 1
U1 MAX17521 DC-DC Converter MAX17521ATG+ Maxim 1

六、总结

MAX17521评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17521在3.3V和5V输出电压应用中的性能。通过详细的技术分析和性能报告,工程师可以更好地了解该转换器的特点和优势,从而在实际设计中做出更合适的选择。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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