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探索ISL8272MEVAL2Z评估板:高效电源模块的实践之旅

chencui 2026-04-13 11:30 次阅读
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探索ISL8272MEVAL2Z评估板:高效电源模块的实践之旅

在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。ISL8272MEVAL2Z评估板为我们提供了一个深入了解ISL8272M电源模块的绝佳平台。今天,就让我们一起深入探索这款评估板的特性、功能及使用方法。

文件下载:ISL8272MEVAL2Z.pdf

一、ISL8272M模块概述

ISL8272M是一款50A降压DC/DC电源模块,集成了数字PWM控制器、双相同步功率开关、电感器和无源元件。只需输入、输出电容器和少量无源元件,就能完成设计。它能在无需气流或散热器的情况下提供50A的连续输出电流,采用ChargeMode™控制(ASCR)架构,可在单个开关周期内响应瞬态负载。

这种架构的优势十分显著,它大大提高了电源模块对负载变化的响应速度,确保在各种复杂的工作场景下都能稳定输出。大家在实际设计中,是否也遇到过对负载响应要求极高的情况呢?

二、评估板关键特性

1. 输入输出范围

输入电压范围为4.5V至14V,输出电压可在0.6V至5V之间调节,能满足多种不同的应用需求。

2. 可编程功能

支持可编程输出电压、输出电压下垂、裕量调节、输入和输出欠压/过压保护、输出电流限制、过温/欠温保护、软启动、排序和外部同步等功能,为用户提供了极大的灵活性。

3. 监测功能

可监测输入电压、输出电压、输出电流、温度、占空比、开关频率和故障等参数,方便用户实时掌握电源模块的工作状态。

4. 控制架构

ChargeMode™控制可通过PMBus进行调节,进一步优化电源模块的性能。

5. 负载瞬态响应评估

配备输出FET,可用于评估负载瞬态响应,确保在负载突变时电源模块能稳定工作。

6. 机械开关与指示灯

设有使能机械开关和电源良好LED指示灯,方便用户操作和观察电源模块的工作状态。

三、评估板规格与配置

评估板默认配置的工作条件如下:

  • 输入电压:5V至12V
  • 输出电压:1.2V
  • 最大输出电流:150A
  • 开关频率:421kHz
  • 采用3模块电流共享,输出电压下垂为0.1mV/A
  • 输出纹波:小于5mVp-p
  • ASCR增益:200,ASCR残差:90
  • 软启动延迟:5ms,软启动斜坡时间:4ms

输出纹波小得益于其优秀的电路设计和电源模块的高性能。这在对电源稳定性要求较高的应用中尤为重要,大家在设计中是否也会特别关注输出纹波这一参数呢?

四、评估板使用方法

1. 推荐设备

  • 最小15V/40A供电能力的直流电源
  • 能够吸收高达150A电流的电子负载
  • 数字万用表
  • 带宽高于100MHz的示波器

2. 快速启动指南

引脚带模式

ISL8272MEVAL2Z可使用标准1% 0603电阻在引脚带模式下配置。在此模式下,无需PMBus接口即可评估ISL8272M。通过在评估板提供的占位符上安装推荐电阻,可更改输出电压、软启动时序、输入欠压保护阈值、ASCR增益和残差、电流共享配置和设备PMBus地址等参数。 操作步骤如下:

  1. 将使能开关设置为“DISABLE”。
  2. 将负载连接到VOUT接线片连接器
  3. 将电源连接到VIN连接器,连接时确保电源未启用。
  4. 打开电源。
  5. 将使能开关设置为“ENABLE”。
  6. 在标记为“VOUT MONITOR”的探测点测量1.2V输出电压。
  7. 在标记为“PHASE1_1”等的探测点观察421kHz的开关频率和相位扩展。
  8. 测量板效率时,将万用表电压探头连接到标记为“VIN”、“GND”和“VOUT”、“GND”的探测点。
  9. 若要更改输出电压,断开板与设置的连接,并在底层的R4、R34和R19占位符位置安装1%标准0603电阻。
  10. 若要更改软启动延迟和斜坡时间,断开板与设置的连接,并在底层的R6、R36和R21占位符位置安装1%标准0603电阻。
  11. 若要更改输入欠压保护阈值,断开板与设置的连接,并在底层的R6、R36和R21占位符位置安装标准0603电阻。
  12. 若要更改ASCR增益和残差,断开板与设置的连接,并在底层的R8、R38和R23占位符位置安装1%标准0603电阻。
  13. 若要更改电流共享配置,断开板与设置的连接,并在底层的R5、R35和R20位置更换1%标准0603电阻。

PMBus模式

使用提供的ZLUSBEVAL3Z加密狗和PowerNavigator™评估软件,可评估ISL8272MEVAL2Z的所有功能,特别是在电流共享配置方面。 操作步骤如下:

  1. Intersil网站安装PowerNavigator™评估软件。
  2. 将使能开关设置为“DISABLE”。
  3. 将负载连接到VOUT接线片连接器。
  4. 将电源连接到VIN连接器,连接时确保电源未启用。
  5. 打开电源。
  6. 将ZLUSBEVAL3Z加密狗连接到ISL8272MEVAL2Z板的“PMBus DONGLE IN”6针公连接器。
  7. 将提供的USB电缆从计算机USB连接到ZLUSBEVAL3Z加密狗。
  8. 启动PowerNavigator™软件。
  9. 可选择使用PowerNavigator™软件从三个单独的配置文件加载预定义设置。
  10. 将使能开关设置为“ENABLE”,也可使用PowerNavigator™软件中的PMBus命令ON_OFF_CONFIG和OPERATION实现PMBus使能。
  11. 使用评估软件中的PMBus命令监测和配置ISL8272MEVAL2Z板。若要存储配置更改,禁用模块并使用命令STORE_USER_ALL;若要恢复工厂默认设置,禁用模块并使用命令RESTORE_FACTORY和STORE_USER_ALL。
  12. Intersil网站提供PowerNavigator™教程视频。
  13. 若要使用单个ZLUSBEVAL3Z加密狗评估多个Intersil数字电源产品,可将ISL8272M与其他数字电源评估板进行菊花链连接。通过在底层的R3、R33和R18位置更换1%标准0603电阻可更改PMBus地址。

五、评估板测试与测量

1. VOUT瞬态响应测量

评估板内置瞬态负载测试电路,通过在J16注入栅极驱动脉冲信号进行瞬态负载测试,可通过J15监测负载电流。由于两个MOSFET在栅极导通信号施加时将在饱和区而非线性区工作,因此栅极信号的脉冲宽度和占空比必须足够小,以避免MOSFET过热(推荐占空比应小于2%至3%)。可调整栅极驱动脉冲电压的幅度以获得所需的瞬态负载电流阶跃大小。

MOSFET过热可能会导致其性能下降、寿命缩短,甚至引发电路故障。在实际操作中,大家是否有遇到过MOSFET过热的情况呢?又是如何解决的呢?

2. 控制环路波特图测量

为测量电压控制环路的波特图,需先断开环路,以便在某一点注入可变频率的小信号。在ISL8272MEVAL2Z评估板上,可将VOUT远程感测线中的0Ω电阻R58替换为5Ω至10Ω电阻,使用占位符J17和J18从网络分析仪注入频率扫描信号,连接网络分析仪输入(通道A)到J17,输出(通道B)到J18,以测量电压环路传递函数和频率响应。

六、热考虑与电流降额

电路板布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为在高温环境下工作并承载大电流,需精心设计电路板布局以最大化热性能。评估板在默认配置下可在室温下运行150A而无需额外冷却,但如果输出电压增加或在高温环境下运行,可用输出电流将降额。对于单模块操作,可参考ISL8272M数据手册中的降额电流曲线确定模块可提供的最大输出电流。

为改善使用ISL8272M的电流共享设计的热性能,可遵循以下设计提示:

  1. 使用顶层和底层承载大电流,如有可用,也可使用一个或多个内层。VOUT、PGND和VIN焊盘应具有大而实心的平面,并放置足够的热过孔连接不同层的电源平面。
  2. SW1和SW2焊盘是产生开关噪声的开关节点,应将这些焊盘置于模块下方。对于对噪声敏感的应用,建议仅在PCB的顶层和内层放置开关节点焊盘,避免在底层暴露开关节点焊盘。为改善热性能,可在内层(此板的第3层)扩展开关节点焊盘,并确保第2层和第4层有GND平面覆盖第3层开关节点焊盘的扩展区域,以避免噪声耦合
  3. 高频电感纹波电流创建低阻抗路径,输出陶瓷电容器必须靠近模块VOUT焊盘中心放置,并使用多个过孔将这些陶瓷电容器接地到内层的PGND平面,确保这些过孔能够承受电感纹波电流。
  4. 将模块均匀放置在电路板上,并在模块之间留出足够的空间。若电路板空间有限,可将功率损耗低的模块靠近放置,同时将功率损耗高的模块分开。
  5. 若环境温度高或电路板空间有限,需要气流来散发模块的更多热量,也可在模块顶部安装散热器以进一步改善热性能。

ISL8272MEVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个全面评估ISL8272M电源模块的平台。通过深入了解其特性、功能和使用方法,我们可以更好地利用这款电源模块,设计出高效、稳定的电源系统。希望本文能对大家在电源设计方面有所帮助,你在使用类似评估板时有什么独特的经验或问题吗?欢迎在评论区分享交流。

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