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TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南

chencui 2026-04-24 10:15 次阅读
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TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南

一、引言

在电子设计领域,高效的电源转换模块至关重要。TPS51163EVM评估模块就是这样一款高性能的单相同步降压控制器,它能从12V输入总线提供高达10A的1.2V固定输出,为众多应用场景提供了稳定的电源解决方案。

文件下载:TPS51163EVM.pdf

二、模块描述

设计目的

TPS51163EVM旨在利用12V(8V - 14V)的稳压总线,产生高达10A负载电流的1.2V稳压输出。它不仅能在典型的低压应用中展示TPS51163的性能,还提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。

典型应用

  1. 服务器和桌面计算机子系统电源:为计算机系统提供稳定的电源,确保系统的正常运行。
  2. 分布式电源:在分布式电源系统中,实现高效的电压转换。
  3. 通用DC - DC转换器:广泛应用于各种需要电压转换的场合。

模块特性

  1. 高电流输出:具备10A的直流稳态电流,满足高负载需求。
  2. 预偏置输出电压启动:支持预偏置输出电压启动,增强了系统的灵活性。
  3. 高开关频率:600kHz的开关频率,有助于提高转换效率。
  4. 使能功能:通过JP1实现使能功能,方便控制模块的工作状态。
  5. 测试点丰富:提供方便的测试点,用于探测关键波形和进行环路响应测试。
  6. PCB设计:采用四层2盎司铜的PCB,所有组件都位于顶层,便于布局和散热。

三、电气性能规格

输入特性

规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) - 8 12 14 V
最大输入电流(IIN(max)) VIN = 8 V, IO = 10 A - - 1.7 A
无负载输入电流(IIN) VIN = 14 V, IO = 0 A - - 35 mA

输出特性

规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压(VOUT) - - 1.2 - V
线路调节率 - - 0.1% - -
输出电压调节率(VREG) - - - - -
负载调节率 - - 0.4% - -
输出电压纹波(VRIPPLE) VIN = 12 V, IO = 10 A - - 20 mVpp
输出负载电流 - 0 - 10 A
输出过流阈值 - - - 15 A

系统特性

规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
开关频率(fSW) - - 600 - kHz
峰值效率(η) VIN = 12 V, VOUT = 1.2 V, IO = 8 A - 89.13% - -
满载效率(η) VIN = 12 V, VOUT = 1.2 V, IO = 10 A - 88.96% - -
工作环境温度(TA) - - 25 - °C

四、测试设置

测试设备

  1. 电压源:输入电压源 (V_{IN }) 应为0V - 14V的可变直流源,能够提供10A的直流电。
  2. 万用表:使用量程为0V - 14V的电压表测量 (V{IN}),量程为0V - 5V的电压表测量 (V{OUT}),量程为0A - 10A的电流表测量输入电流。
  3. 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够在1.2V下提供0A - 20A的电流。
  4. 示波器:使用数字或模拟示波器测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、AC耦合、1μs/division水平分辨率和20mV/division垂直分辨率。
  5. 风扇:由于模块中的一些组件在运行时温度可能达到60°C,建议使用200 - 400LFM的小风扇降低组件温度。
  6. 推荐线规:对于 (V_{IN}) 到J1的连接,推荐使用1 × AWG #14的电线,总长度小于4英尺;对于J2到负载的连接,最小推荐线规为1 × AWG #14,总长度小于4英尺。

推荐测试设置

ESD工作站工作时,确保在给EVM供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。按照图7 - 2所示进行连接,包括输入连接、输出连接和其他连接(如放置风扇)。

五、测试程序

线路/负载调节和效率测量程序

  1. 将负载设置为恒阻模式,并使其吸收0A电流。
  2. 在施加 (V_{IN}) 之前,将EVM中提供的跳线短接在JP1上。
  3. 使用V1测量输入电压,将 (V_{IN}) 从0V增加到12V。
  4. 移除JP1上的跳线以启用控制器。
  5. 在0A - 10A之间改变负载, (V_{OUT}) 应保持在负载调节范围内。
  6. 在8V - 14V之间改变 (V{IN}), (V{OUT}) 应保持在线路调节范围内。
  7. 将跳线放在JP1上以禁用控制器。
  8. 将负载减小到0A。
  9. 将 (V_{IN}) 减小到0V。

控制环路增益和相位测量程序

  1. 按照8.1节和图7 - 2所述设置EVM。
  2. 将隔离变压器连接到标记为TP4和TP3的测试点。
  3. 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP4。
  4. 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP3。
  5. 将通道A和通道B的接地引线连接到TP9和TP10。
  6. 通过隔离变压器注入约40mV或更小的信号。
  7. 使用10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
  8. 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。

测试点列表

测试点 名称 描述
TP1 VIN+ 12V输入
TP2 PGND (V_{IN}) 的PGND
TP3 CHB 环路注入的输入B
TP4 CHA 环路注入的输入A
TP5 SW 监控开关节点电压
TP6 VOUT (V_{OUT})
TP7 COMP COMP/ 使能
TP8 PGND (V_{OUT}) 的PGND
TP9 GND 环路测量的GND
TP10 PGND PGND
TP11 PGOOD 电源良好
TP12 GND 外部5VIN的GND
TP13 5Vin 外部5VIN
TP14 5Vbias VDD的5V偏置

设备关机程序

  1. 关闭负载。
  2. 关闭 (V_{IN})。
  3. 关闭风扇。

六、性能数据和典型特性曲线

文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、环路响应增益和相位、负载瞬态、输出过流保护、输出纹波、开关节点波形、使能开启和使能关闭等曲线,这些曲线直观地展示了TPS51163EVM的性能特点。

七、EVM组装图和PCB布局

TPS51163EVM的印刷电路板采用四层2盎司铜设计,文档中展示了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的设计。

八、材料清单

文档提供了TPS51163EVM的材料清单,包括各种电容、电感、电阻二极管MOSFET和IC等组件的型号和规格。

在实际设计中,工程师可以根据这些信息选择合适的组件,搭建出满足需求的电源系统。同时,通过对测试程序和性能数据的分析,进一步优化系统性能。大家在使用TPS51163EVM时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。

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