高功率密度、低剖面NexFET™电源模块CSD87384MEVM - 603评测
在电子设备的电源设计领域,高功率密度和低剖面的电源模块一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的CSD87384MEVM - 603评估模块,它在笔记本电源供应方面展现出了卓越的性能。
文件下载:CSD87384MEVM-603.pdf
一、模块概述
CSD87384MEVM - 603评估模块采用了CSD87384M与TI控制器TPS51219相结合的设计,能够在8 - 20V的输入电压范围内,提供高达30A的负载电流,并输出1.0V的稳定电压。该模块在典型的低电压应用中,以D - CAP2™模式运行,同时还提供了多个测试点,方便工程师评估CSD87384M的性能。
1. 典型应用
此模块适用于多种场景,包括笔记本电脑、I/O电源以及系统电源供应等。这些应用场景对电源的稳定性和功率密度都有较高的要求,而CSD87384MEVM - 603正好能够满足这些需求。
2. 模块特性
- 输出电压精度高:输出电压为1.0V,公差仅为2%,能够为负载提供稳定的电压。
- 大电流输出能力:可提供高达30A的直流稳态输出电流,满足高功率设备的需求。
- 高开关频率:开关频率达到300kHz,有助于提高电源的响应速度和效率。
- 高效节能:峰值效率超过90%,在不同负载下都能保持较高的效率,降低能源损耗。
二、电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 | VIN电压 | 12 | 20 | V | |
| 5V电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | VIN = 12V,IOUT = 10A | 1 | V | ||
| 输出负载电流,IOUT | 25 | 30 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | VIN = 12V,VOUT = 1.0V,IOUT = 25A | 300 | kHz | ||
| 峰值效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.0V | 90.2 | % | ||
| 满载效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.0V,IOUT = 30A | 84.3 | % | ||
| 工作温度 | 25 | °C |
需要注意的是,输出电压可以通过改变图中R204和R207的值进行调整,具体细节可参考TPS51219的数据手册SLUSAG1。TPS51219设备支持0.5 - 2V的输出电压范围。
三、测试设置
1. 测试设备
- 电压源
- VIN:需要一个0 - 20V的可变直流电源,能够提供10A的直流电流。将其连接到J202。
- V5VIN:需要一个0 - 5V的可变直流电源,能够提供1A的直流电流。将其连接到J200。
- 万用表:用于测量不同测试点的电压和电流,包括VIN、5V、VOUT等。
- 输出负载:需要一个电子恒阻模式负载,能够在1.0V下提供0 - 40A的直流电流。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器来测量开关节点波形,测量时需使用差分探头,并将示波器设置为50Ω阻抗、1GHz带宽、直流耦合、50ns/格的水平分辨率和5V/格的垂直分辨率。
- 风扇:由于模块中的部分组件在运行时温度可能接近60°C,建议使用一个风量为200 - 400LFM的小风扇,在负载电流高于25A时开启,以降低组件温度。
- 推荐线规
- VIN到J202(8 - 20V输入):推荐使用1根AWG 14号线,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺)。
- V5VIN到J200(5V输入):推荐使用1根AWG 18号线,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺)。
- J203到负载:最小推荐使用2根AWG 14号线,总长度小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
2. 推荐测试设置
在ESD工作站上进行测试,确保连接好任何腕带、接地线或垫子,并在给EVM通电前参考用户接地。具体连接步骤如下:
- 输入连接
- 连接DC电源VIN前,建议将VIN的源电流限制在最大10A,并确保VIN初始设置为0V后进行连接。
- 连接DC电源V5VIN前,建议将5V的源电流限制在最大0.5A,并确保V5VIN初始设置为0V后进行连接。
- 在TP203(Vins)和TP204(GNDS)连接电压表V1测量VIN电压,在TP200(5V)和TP201(GND)连接电压表V2测量5V电压。
- 在DC电源VIN和J202之间连接电流表A1测量输入电流。
- 在DC电源5V和J200之间连接电流表A2测量5V输入电流。
- 输出连接
- 将负载连接到J203,并在施加VIN和5V之前将负载设置为恒阻模式,以吸收0A电流。
- 在TP207(VOUTS)和TP208(GNDS)连接电压表V3测量输出电压。
四、测试程序
1. 线路和负载调节及效率测量程序
1. 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A电流。
2. 在施加VIN和V5VIN之前,在EVM上的J201处放置跳线,将EVM设置为关闭位置。
3. 将VIN从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
4. 将V5VIN从0V增加到5V,使用V2测量输入电压。
5. 移除J201上的跳线以启用控制器。
6. 打开风扇。
7. 将负载从0 - 30A变化,VOUT应保持在负载调节范围内。
8. 将VIN从12V变化到19V,VOUT应保持在线路调节范围内。
9. 将负载减小到0A。
10. 放置跳线短路J201以禁用控制器。
11. 将V5VIN减小到0V。
12. 将VIN减小到0V。
2. 测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| TP200 | 5V | 5V电源 |
| TP201 | GND | 5V电源的接地 |
| TP202 | PGOOD | 电源良好信号 |
| TP203 | Vins | VIN电源 |
| TP204 | GND | VIN电源的接地 |
| TP205 | SW | 开关节点 |
| TP207 | Vouts | VOUT感应 |
| TP208 | GNDS | 接地感应 |
| TP206 | REFIN | REFIN(输出电压设置) |
| TP209 | GSNS | 差分感应(低) |
| TP210 | VSNS | 差分感应(高) |
3. 设备关机
1. 关闭负载。
2. 在J201上放置跳线。
3. 关闭V5VIN和VIN。
五、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了典型的性能曲线,包括CSD87384M与TPS51219的效率与输出电流关系曲线,以及不同输入电压和输出电流下的开关节点波形。这些曲线能够帮助工程师直观地了解模块在不同工况下的性能表现。
六、EVM组装图和PCB布局
CSD87384MEVM - 603采用六层、1盎司铜的印刷电路板设计。文档中提供了该模块的顶层组装图、底层组装图、各层铜箔布局图等,这些信息对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。
七、物料清单
文档详细列出了EVM的组件清单,包括电容、电阻、电感、晶体管、集成电路等各个组件的型号、参数、数量和制造商等信息。这为工程师进行物料采购和电路搭建提供了明确的指导。
八、总结
CSD87384MEVM - 603评估模块在高功率密度和低剖面的电源设计方面表现出色,具有输出电压精度高、大电流输出能力、高开关频率和高效节能等优点。通过详细的测试设置和测试程序,工程师可以全面评估该模块的性能。同时,丰富的性能数据、组装图、PCB布局和物料清单等信息,为工程师的设计和开发工作提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对模块进行优化和调整,以满足不同设备的电源要求。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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