ZHCUBF7A July   2023  – November 2023 TPS25984

 

  1.   1
  2.   TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25984EVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件

TPS25984EVM 提供了一个附加电路,以促进负载瞬态和持续过流事件。该实施由三 (3) 个低侧 MOSFET(Q4、Q5 和 Q6)和一个单稳态栅极驱动器电路(U4 和 U5)以及六 (6) 个并联的 1Ω 板载负载电阻器(R16 至 R21)组成。使用单极单投 (SPST) 开关 (S1),单脉冲栅极驱动器生成持续时间为 1ms、2ms、5ms、10ms 和 20ms 的栅极信号。通过执行此操作,低侧 MOSFET(Q4、Q5 和 Q6)在特定的持续时间内导通,除了稳态负载外,还会产生负载瞬态。使用此板载开关电路,按照以下说明应用负载瞬态或持续过流事件:
  1. 根据6 将跳线 J3 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
  2. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如6 所述。
  3. 根据6 将跳线 J4 置于可接受的位置,设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 200A。
  5. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源,然后启用电源。
  6. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加稳态负载。
  7. 使用单极单投 (SPST) 开关 (S1) 配置瞬态负载导通持续时间。
  8. 按下开关 SW3 以打开 Q5、Q6 和 Q7 MOSFET,这会在 VOUT 和 PGND 之间产生 72A(典型值)的负载瞬态,输出为 12V。
  9. 使用示波器观察 VOUT (TP6)、MOSFET GATE (J9) 和输入电流的波形。

另一种选择是使用 TP26 和 TP27 之间连接的外部函数发生器应用自定义负载瞬态,并将跳线 J9 的分流器设置为“2-3”。

警告:

在这种情况下,请确保将瞬态负载电流幅度限制在安全水平,以根据负载电阻器(R16 至 R21)的最大允许峰值脉冲功率与脉冲持续时间的关系图可靠运行。

图 5-15图 5-16 分别展示了使用板载开关电路时瞬态过载和持续过载事件的测试波形。

GUID-20220922-SS0I-H1SZ-LQ7W-8LK3SLQZJ4P1-low.svg
VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1∥1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT(Steady-State) = 100A,IOUT(Transient) = 69A 并持续 9ms
图 5-15 使用板载开关电路时 TPS25984EVM 的瞬态过载性能
GUID-20220922-SS0I-TGG1-LMLV-MX4RKCZ2TWBB-low.svg
VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1∥1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT(Steady-State) = 100A,IOUT(Transient) = 69A 并持续 18ms
图 5-16 使用板载开关电路的 TPS25984EVM 的持续过载性能