ZHCUCD7 October   2024 LMG2640

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG2640EVM-090 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 FAULT
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2640EVM-090 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

测试结果

此测试示例中实现了同步降压转换器运行。输入电压为 200V,输出电压为 400V,占空比为 50%。使用散热器版本的 EVM 时,电感器电流为三角形式,并在连续导通模式 (CCM) 下运行。此测试中的电感器电流约为 5A,并实现了 800W 的输出功率。可以测试更高的电流和功率水平,并建议监测器件温度,以避免出现热关断。持续运行的波形如图 2-7 所示。

通过在低侧 FET 的 RDRVL 和 AGND 之间连接一个 0Ω 电阻器,并在高侧 FET 的 RDRVH 和 SW 之间连接一个 0Ω 电阻器,可以固定压摆率。在此压摆率下,观察到的导通电压波形 100V/ns,并使用此 EVM 在 400V 下进行了演示。高压摆率可在硬开关事件期间实现最低的开关损耗和最小的重叠,而集成式栅极驱动器可在设计时实现超小的电压过冲,从而提升 EMI 性能。

LMG2640EVM-090 400V/2A 时为 100V/ns图 2-7 400V/2A 时为 100V/ns