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收到电源大厂MPS发来的电源板,小体积大功率,MPM3695-20 开发板测评

22小时前浏览14

大家好,我是EE小新。

一直对FPGA和AI人工智能的低压电源芯片很好奇,想看看性能如何?但是公司又没用对应的项目,于是就想在MPS官网搞一块开发板,不得不说,人家大厂效率真高,先给我发了一片负载25A的开发板,据说还有100A的,下次等我的电子负载升级后再去申请一块,哈哈。

MPM3695-20是一款具有数字接口的可扩展、全集成电源模块。该器件提供了一种完整的电源解决方案,实现了高达 25A 的连续输出电流 (IOUT),并在宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。单片输出25A应用电路如下:

它在宽负载范围内能够高效率运行,并且可以并联工作以提供更高的负载电流,应用电路如下:

MPM3695-20 采用 MPS 专有的多相恒定导通时间 (MCOT) 控制,以提供超快速瞬态响应和简单的环路补偿。

MPM3695-20 提供全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。该器件最大限度地减少了所需现有标准外部元器件,将功率电感和贴片电容集成到器件内部,并采用 ECLGA-29 (5mmx6mmx4.4mm) 封装,整体占用空间更小。

EVM3695-20-PJ-00A是用于展示 MPM3695-20 功能的评估板。
EVM3695-20-PJ-00A原理图:
EVM3695-20-PJ-00A是4层板,可以到这里下载:https://www.monolithicpower.cn/cn/evm3695-20-pj-00a.html
顶层信号层(S)
第二层地层(GND)
第三层信号层(S)
第四层信号层(S)
测试时EVM3695-20-PJ-00A按照如下步骤设置,可用于评估MPM3695-20的性能。
  1. 将电源(ViN)预设在4V和16V之间。

  2. 关闭电源。

  3. 将电源端子连接到:

    阳性(+):VIN

    负极(-):GND

  4. 将负载(初始负载应为空载)端子连接到:

    正向(+):VOUT

    阴性(-):GND_1

  5. 连接后打开电源,该板自动启动。

  6. 检查VOUT_S至VOUT GND_S输出电压是否正确。

  7. 一旦建立了适当的输出电压(Vout),在工作范围内调整负载,然后测量效率、输出纹波电压和其他相关参数。

  8. 完成所有测试后,将负载调整到0A,然后关闭输入电源。

注意:测试25A电流时需注意,长时间工作会导致负载测试线发热,请注意安全。

1. 测试准备

示波器一台、稳压电源一台、电压探头3根,电流探头1根,电子负载1台、MPM3695评估板一块、热成像仪1个

2. 测试效率

从上图看,负载电流4A以下效率不到80%,选取1A和3A 2个点测试。

Case1:输入12V,评估板固定输出1.2V,负载电流1A

η=(1.2*0.997)/(12*0.163)=61.2%

Case2:输入12V,评估板固定输出1.2V,负载电流3A

η=(1.2*2.996)/(12*0.372)=80.5%

Case3:输入12V,评估板固定输出1.2V,负载电流5A

η=(1.2*4.996)/(12*0.587)=85.1%

Case4:输入12V,评估板固定输出1.2V,负载电流15A

η=(1.2*14.997)/(12*1.731)=86.63%

Case5:输入12V,评估板固定输出1.2V,负载电流25A

此时负载电流在24.990~25.111跳动,取中间1个值,

η=(1.2*25.055)/(12*3.06)=81.87%

效率测试符合评估板数据手册内表格。

3. 纹波测试

使用同轴线的连接方式,不然纹波受SW影响特别大。

纹波测试如下:

4. 热测试表现

Thermal Performance (TA = 25°C) IOUT = 5A, no forced airflow, TCASE = 51.4°C

Thermal Performance (TA = 25°C) IOUT = 25A, no forced airflow, TCASE = 103.1°C

5. 动态负载

受电子负载和电流探头的频率限制,只能测试低频和低压摆率的波形,有条件可自测。
0-->5A 压摆率2.5A/us

6. 上电启动时序测试

Case1: Iout=0A
Case2: Iout=25A

7. 下电时序测试

Case1: Iout=0A
Case2: Iout=25A
整体来说,芯片表现非常强势,小小体积释放的能量巨大,请大家进行大电流测试时务必注意安全,欢迎点赞、转发、收藏!
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来源:EEDesign
电源电路电子芯片控制人工智能
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-21
最近编辑:22小时前
EE小新
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