ZHCU935 April 2022 SN6507
采用 DGQ 封装的 SN6507 的引脚图如图 4-1 所示。
SN6507DGQEVM 旨在通过为多个外部元件提供占位符选项来灵活地评估 SN6507 器件。SN6507 引脚可配置选项、缓冲电路元件、全桥输出配置、LDO 输出和隔离变压器本身都可以使用此 EVM 上的元件封装和跳线设置进行调整。变压器封装 T1 与许多市售推挽式隔离变压器兼容。EVM PCB 如图 4-2 所示。
下面列出了 SN6507 EVM 的各种配置选项的详细信息。
使用 RC 的引脚配置:SN6507 引脚可调特性的配置选项(包括使能、UVLO、SW1/SW2 开关频率(CLK)、占空比控制、压摆率调整、软启动时间和过流保护限制)可在 SN6507 数据表中找到。此 EVM 上的相应元件封装如下:
Ruv1 和 Ruv2 对应于用于 UVLO 和 EN 编程的 RENT 和 RENB
RDC 用于占空比控制编程,并在连接 J13 的引脚 2-3 时工作。如果使用占空比控制,请确保将兼容的变压器放置在封装 T1 中,并使用具有足够电感的输出电感器代替 L1(和 L2,如果需要)
RCLK 可用于对内部 CLK 进行编程,并在连接 J10 的引脚 3-4 时工作
RSR 用于调整开关引脚 SW1 和 SW2 的压摆率,并在连接 J9 的引脚 2-3 时工作
Rilim 用于调整 SN6507 的过流保护限制
Css 用于调整 SN6507 在上电期间的软启动时间
变压器替换:默认包含一个 24V IN 到 15V OUT 变压器来代替 T1。要评估不同的变压器,请将此变压器拆焊并用与 T1 封装兼容的 6 引脚或 8 引脚推挽式变压器替换它。
次级侧缓冲器电路:默认情况下,在 R12、C15 和 R13、C16 上安装了一个 100Ω、62pF 的 RC 缓冲电路,有助于最大限度地减少电磁辐射。这些元件是可选的,因此它们可以用其他元件替换或从 EVM 中移除,并从使用 SN6507 器件的设计中排除。
初级侧缓冲器电路:初级侧缓冲电路可以使用 R10、C11 和 R11、C12 的封装来放置,以进一步减少辐射。可以使用如何减少推挽式隔离电源中的辐射 ( (SLLA566) 中的步骤计算初级侧缓冲电路值。
输出整流器:随附了二极管占位符 D1、D2、D4、D5 和电阻器 R9,以便系统设计人员试验推挽式电源可以支持的不同输出拓扑。默认情况下填充 D2 和 D5,因为这是典型的应用拓扑,SN6507 数据表中的一些示例输出设计可在此 EVM 上进行配置,以通过在 EVM 上填充 D1 和 D4 来借助“-Vout”网络实现双极性或倍压输出。如果 R9 被移除,请确保通过断开 J4 的引脚 1-2 来绕过输出 LDO U1,因为 ISO_GND 电位将悬空。
铁氧体磁珠选项:为了减少电源输出连接到长电缆或具有高振铃时的辐射,可以焊接铁氧体来代替 R15、R14、R6、R7 和 R8。推荐使用在 100MHz 下具有 1kΩ 或更高阻抗的铁氧体,例如 Würth Elektroniks 742792662。
输入侧瞬态保护:添加对 TVS3300、U3 等扁平钳位二极管或 SMAJ36A、D7 等 TVS 二极管的规定,以保护电源输入免受高于所需电源电平的外部瞬态影响。
输出侧瞬态保护:添加了 TVS 二极管占位符 D3 和 D6,以保护 SN6507 输出免受高于所需输出电源电平的外部瞬态影响。
LDO 输出:通过使用跳线 J3 连接任一 R5x 电阻器,可以将随附的 LM317A 配置为更改稳压输出电压电平。配置 LDO 时,确保 LDO 输入电压在 LDO 的建议限值范围内,并且足够高以支持所需的输出电压电平和 LM317A 的压差电压。通过连接 J3 的引脚 1-2 可配置 15V 稳压输出,通过连接 J3 的引脚 2-3 可配置 12V 稳压输出,及通过连接 J3 的引脚 5-6 并依据Equation1 将 R5C 更改为满足所需输出电压的值可配置自定义输出电压值。
表 4-1 显示了一个为实现共模电压输出而计算的 R5C 电阻值表:
所需 VOUT(V) |
R4 值(Ω) |
R5C 值(Ω) |
---|---|---|
3.3 |
240 |
390 |
5 |
240 |
713 |
12 |
240 |
2044 |
15 |
240 |
2615 |
24 |
240 |
4326 |
36 |
240 |
6609 |
跳线配置:表 4-2详细介绍了 SN6507DGQEVM 的跳线配置信息。
连接 |
标签 |
函数 |
---|---|---|
J3 |
15V,12V,ADJ。 |
连接 J3 的引脚 1-2、2-3 或 5-6 以分别在 +VOUT_LDO 和 GND_OUT 之间选择所需的稳压输出电压,可以是 15V、12V 或自定义值 |
J4 |
+VO_LDO_EN |
连接此跳线以启用稳压输出 LDO、U1 |
J5 |
+VOUT,GND_OUT |
一个表面贴装 3x1 接线端子可以焊接到这个封装上,用于每个标记焊盘的额外测量点 |
J6 |
EN_H、EN_L |
分别连接 J6 的引脚 1-2 以启用 SN6507,或连接 J6 的引脚 2-3 以禁用 SN6507。如果使能信号正在使用 TP6 控制 SN6507 或使用 Ruv1 和 Ruv2 配置了 UVLO,请不要连接 J6 的任何引脚 |
J7 |
备注 |
如果不使用占空比控制,请将 J7 的引脚 1-2 连接到旁路输出电感器 L1。断开这些引脚以使用输出电感器 L1 进行占空比控制 |
J9 |
默认 SR、ADJ。SR |
连接 J9 的引脚 1-2 以使用 SN6507 的默认开关压摆率,或连接引脚 2-3 以使用 RSR 调整压摆率。如果 J9 完全断开,SN6507 将使用其默认压摆率 |
J10 |
1MHz、ADJ.、CLK_IN |
连接 SN6507 的 J10 的引脚 5-6,以使用内部 1MHz 时钟切换 SW1 和 SW2。连接 J10 的引脚 3-4 以使用基于 RCLK 电阻的可调时钟值。连接 J10 的引脚 1-2 以使用连接到测试点 CLK_IN 的外部时钟输入,在 SN6507 数据表的第 7.4.4 节中描述为SYNC模式。 |
J12 |
备注 |
如果不使用占空比控制,请将 J12 的引脚 1-2 连接到旁路输出电感器 L2。断开这些引脚以使用输出电感器 L2 进行占空比控制 |
J13 |
DC_48%、DC_ADJ。 |
连接 J13 的引脚 1-2 以使用 SN6507 的默认开关占空比,或连接引脚 2-3 以使用 RDC 调整压摆率。如果 J13 完全断开,SN6507 将使用其默认开关占空比 |
J14 |
-VOUT、GND_OUT |
一个表面贴装 3x1 接线端子可以焊接到这个封装上,用于每个标记焊盘的额外测量点 |