【经验】基于R1240N讲解DCDC测试都有哪些测试项?
不会测试的硬件工程师不属于合格的硬件工程师。在电源设计中,设计和测试都尤为重要。关于DCDC的测试用例都有哪些,今天基于NISSHINBO R1240N降压型DCDC为例进行讲解。
首先进行电源测试需要一些仪器,如下:
·万用表
·示波器100MHz+
·电子负载仪
·稳压源
·频域分析仪
·热成像仪
当然有些公司会有直流分析仪进行自动化测试,这种的可以跳过。本篇文章主要针对中小公司,只要有示波器和电子负载仪就可以完成大部分测试。以上仪器可以参考世强代理的Keysight公司。
R1240是一款宽输入电压4.5V~30V,宽输出电压0.8V~15V,能够提供最大1.2A的输出电流的非同步型DCDC,具体指标请参考手册。下面是基于R1240 DCDC完整的测试项,其他DCDC测试也适用。
图1 R1240评估板
评估板原理图如下:
图2 R1240评估板原理图
1.上电曲线(Startup)
输出3.3V,负载电流1.2A.输入电压分别是5V和12V对应的上电时序曲线,可以通过上电曲线查看软启动时间上升时间。
图3 上电曲线
2.掉电曲线(Shutdown)
输出3.3V,负载电流1.2A.输入电压分别是5V和12V对应的掉电时序曲线,可以查看下降时间。
图4 掉电曲线
3.效率(Efficiency)
效率对应DCDC来说是个重要的指标,关于效率测量可以按照下表记录:
图5 效率数据表
在实际测试中测试了输入5V和12V时,R1240N不同电流下对应的效率曲线如下,由于R1240是非同步式的DCDC,在低负载电流下效率较低,且输入电压越高,效率越低。
图6 效率曲线
4.负载调整率(Load regulation)
负载调整率是当输入电压一定时,负载电流与输出电压的变化关系,正常情况下负载越大输出电压越低。在实际测试中测试了输入5V和12V时,R1240N的负载调整曲线如下图所示:
图7 负载调整曲线
5.线性调整率(Line regulation)
线性调整是指负载电流一定时,输入电压变化对输出电压的影响,实际测试了负载电流1.2A和0.5A时线性调整曲线如下:
图8 线性调整曲线
6.瞬态响应(Load Transient)
有条件的公司可以使用频域分析仪测量波德图,可以看设计裕量。一般中小型公司没有频域分析仪,只能使用电子负载仪或直流分析仪来测试瞬态响应。所谓瞬态响应就是负载动态变化,最实际的应用场景就是射频发射时电流瞬间增加,射频关闭时电流很小,所以在这种应用场景下瞬态响应变得尤为重要。要根据实际电流负载进行测试,看电压曲线是否跌落很低或者振铃现象出现,如果出现振铃那么设计的电源会有问题,一定要重视这项指标。
在实验中实验了直流分析仪进行了测试(当然可以使用示波器电流探头+电子负载仪搭配测试),按照负载电流1.2A-100ms和200mA-100ms作为负载瞬变进行测试,下图是测试波形:
图9 瞬态响应曲线
7.输出纹波测试(Output Ripple Voltage)
可以测试不同负载电流下的输出电压纹波,一般示波器设置为AC模式,带宽20Mhz,测试较为简单。
8.开关节点波形(SW Node)
测试电感端波形,查看占空比以及波形是否存在振铃现象。下图是R1240输入12V时,开关节点波形:
图10 开关节点波形
9.静态电流(Quiescent Current)
在一些电池供电的项目中该指标较为关键,静态电流是指当输出负载为0时芯片本身消耗的电流,测试较为简单。
10.热成像图(Thermal Image)
有条件的公司如果有热成像仪时,可以测试不同负载电流的芯片温度。对于一些大负载电流的DCDC需要考虑散热的该指标较为重要。
以上就是DCDC测试中比较常见的测量参数,分享给大家,欢迎大家提出意见一起探讨。
关于Nisshinbo (日清纺)
原新日本无线(NJR)株式会社和原理光微电子(原RICOH)株式会社已于2022年1月合并,并以⽇清纺微电⼦(Nisshinbo)株式会社的名义运营。日清纺(Nisshinbo)整合两家公司的优势,完善 "连接一切 "的技术,并努力作为一个模拟解决方案的供应商进一步成长和发展,为实现超智能社会做出贡献。
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