Texas Instruments Module d'évaluation (EVM) LM25148B-Q1EVM2100

Le Module d'évaluation (EVM) LM25148B-Q1EVM2100 de Texas Instruments est conçu pour utiliser un rail d'entrée sous haute tension régulé ou non régulé compris entre 5,5 et 36 V pour produire une tension de sortie fortement régulée de 5 V à des courants de charge pouvant atteindre 10 A. Cette conception CC/CC à large plage de VIN présente une tension nominale et une marge de fonctionnement surdimensionnées pour résister aux régimes transitoires de tension de rails d'alimentation.

La fréquence de commutation libre vaut 2,1 MHz et peut être synchronisée à un signal d'horloge externe à une fréquence supérieure ou inférieure. Les composants passifs de groupes motopropulseurs sélectionnés pour le LM25148B-Q1EVM2100 de Texas Instruments, notamment les inducteurs abaisseurs et les condensateurs d'entrée et de sortie en céramique, sont de classe automobile AEC-Q200 et disponibles auprès de plusieurs fournisseurs decomposants.

Caractéristiques

  • Plage de fonctionnement de la tension d'entrée large de 5,5 V à 36 V
  • Sortie fixe de 5 V précise à 1 %
  • Fréquence de commutation de 2,1 MHz pouvant être synchronisée en externe vers le haut ou vers le bas de 20 %
  • Efficacité à pleine charge de 93,3 % à VIN = 12 V
  • Courant de veille du contrôleur standard de 9,9 µA à VIN = 12 V
  • Optimisé pour un niveau de brouillage électromagnétique (EMI) ultra-faible grâce à un spectre étalé double aléatoire et un filtrage EMI actif
  • L'architecture de contrôle en mode courant de crête offre une réponse transitoire rapide à la ligne et à la charge
    • Compensation de pente intégrée adaptative avec la fréquence de commutation
    • Exploitation en MLI forcée (FPWM) ou en modulation de fréquence pulsée (PFM)
    • Compensation de boucle interne ou externe en option
  • Commandes de grilles MOSFET de puissance haut et bas intégrées
    • Capacité de courant de glissement de grille de 2,2 A et 3,2 A en mode dissipateur et source
    • Le contrôle adaptatif du temps mort de 20 ns réduit la dissipation d'énergie et la montée en température du MOSFET
  • Protection contre les Surintensités (OCP) avec mode hiccup (hoquet) pour les conditions de surcharge prolongée
  • Signal SYNC OUT déphasé de 180 ° par rapport à l'horloge interne
  • Signal Power-Good avec drain ouvert
  • Démarrage progressif interne de 3 ms
  • Schéma d’implantation du PCB entièrement assemblé, testé et éprouvé avec une empreinte totale de 83 mm × 43 mm

Applications

  • Systèmes électroniques automobiles à courant élevé
  • ADAS et électronique de carrosserie
  • Systèmes d'infodivertissement et grappes d'instruments
  • Systèmes de transmission automobile HEV/EV

Équipement nécessaire

  • Source de tension - Utilisez une source de tension d'entrée capable de fournir 0 V à 42 V et 12 A
  • Multimètres
    • Voltmètre 1
      • Tension d'entrée de VIN+ à VIN–
      • Réglez le voltmètre sur une impédance d'entrée de 100 mΩ
    • Voltmètre 2
      • Tension de sortie de VOUT à GND
      • Réglez le voltmètre sur une impédance d'entrée de 100 mΩ
    • Ampèremètre 1
      • Mesure du courant d'entrée
      • Réglez le temps d'ouverture du voltmètre sur 1 seconde
    • Ampèremètre 2
      • Mesure du courant de sortie
      • Réglez le temps d'ouverture du voltmètre sur 1 seconde
  • Charge électronique
    • La charge doit être une charge électronique à résistance constante (CR) ou courant constant (CC) en mode capable de fournir 0 ACC à 10 ACC à 12 V
    • Pour une mesure du courant d'entrée en fonctionnement à vide, débranchez la charge électronique, car la charge peut consommer un petit courant résiduel.
  • Oscilloscope
    • Avec l'endoscope réglé sur une bande passante de 20 MHz et un couplage CA, mesurez l'ondulation de tension de sortie directement sur un condensateur de sortie avec un fil de mise à la terre court normalement fourni avec la sonde de l'endoscope
    • Placer l'extrémité de la sonde de l'oscilloscope sur la borne positive du condensateur de sortie, en tenant le tube de mise à la terre de la sonde à travers le fil de mise à la terre jusqu'à la borne négative du condensateur
    • TI ne recommande pas d'utiliser une connexion à la terre à fil long car cela peut induire un bruit supplémentaire compte tenu d'une grande boucle de terre
    • Pour mesurer les autres formes d’onde, réglez l’oscilloscope selon les besoins

Configuration de test

Circuit de localisation - Texas Instruments Module d'évaluation (EVM) LM25148B-Q1EVM2100
Publié le: 2024-12-13 | Mis à jour le: 2024-12-16