秦天qintian0303 发表于 2024-9-3 18:00

《LM5123EVM-BST测评》不同输入电压及效率测试

<div class='showpostmsg'><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过对芯片的全面了解和开发板的基本配置,接下来看一下不同输入电压,定输出情况下的表现,同时计算一下效率问题。</div>

<div>先说一下测试情况,根据开发板的基本情况进行定24V输出,FPWM模式下,输入调节范围分别为推荐的8到18V,步进1V,选取8V、13V、18V器件的输出引脚纹波测试。</div>

<div><strong>空载模式下表现</strong></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试工具:可调直流电源、示波器。</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试过程:空载模式下,动态调整直流源电压,测试输出电压,同时观察过程中的波动情况;观察8V、13V、18V器件的输出引脚纹波。</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续输出变化测试记录表:</div>

<table border="1">
        <tbody>
                <tr>
                        <td>输入电压</td>
                        <td>输入电流</td>
                        <td>输出电压</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>8</td>
                        <td>0.191</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>9</td>
                        <td>0.181</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>10</td>
                        <td>0.172</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>11</td>
                        <td>0.161</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>12</td>
                        <td>0.15</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>13</td>
                        <td>0.139</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>14</td>
                        <td>0.127</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>15</td>
                        <td>0.115</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>16</td>
                        <td>0.102</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>17</td>
                        <td>0.091</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>18</td>
                        <td>0.08</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>19</td>
                        <td>0.071</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>20</td>
                        <td>0.062</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>21</td>
                        <td>0.056</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>22</td>
                        <td>0.053</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>23</td>
                        <td>0.047</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>24</td>
                        <td>0.003</td>
                        <td>24</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>25</td>
                        <td>0.001</td>
                        <td>24.8</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>26</td>
                        <td>0</td>
                        <td>25.7</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>27</td>
                        <td>0</td>
                        <td>26.4</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>28</td>
                        <td>0</td>
                        <td>27.4</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>29</td>
                        <td>0</td>
                        <td>28.4</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>30</td>
                        <td>0</td>
                        <td>29.4</td>
                </tr>
        </tbody>
</table>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由上图可以看到,我们步进测试额推荐输入电压,同时也根据直流电源的能力测试了高于输出电压的表现,可以看到,在使用低于输出电压的时候,输出还是很稳定,而且输入电流也是一直存在的,也就是说空载的时候其实这款开发板还是有一点自身负载的,如果不考虑损耗的话,大概有个377欧姆的等效负载(当然这只是在空载模式下的等效)。</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接下来我们看看纹波情况:</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8V输入时:</div>

<div style="text-align: center;"></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13V输入时:</div>

<div style="text-align: center;"></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18V输入时:</div>

<div style="text-align: center;"></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以看到纹波的表现还是很不错的,其频率也与FPWM模式的工作频率是一致的。</div>

<div><strong>带载测试表现:</strong></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试工具:可调直流电源、示波器、万用表。</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试过程:由于测试工具的限制,我们此次带载测试使用的负载是20欧姆的功率电阻。</div>

<div style="text-align: center;"></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续输出变化测试记录表:</div>

<table border="1">
        <tbody>
                <tr>
                        <td>输入电压</td>
                        <td>输入电流</td>
                        <td>输入功率</td>
                        <td>输出电压</td>
                        <td>输出电流</td>
                        <td>输出功率</td>
                        <td>效率</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>8</td>
                        <td>0.877+2.695</td>
                        <td>28.576</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>91.55</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>9</td>
                        <td>0.777+2.404</td>
                        <td>28.629</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>91.38</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>10</td>
                        <td>0.704+2.159</td>
                        <td>28.63</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>91.37</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>11</td>
                        <td>0.640+1.959</td>
                        <td>28.589</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>91.5</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>12</td>
                        <td>0.586+1.787</td>
                        <td>28.476</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>91.87</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>13</td>
                        <td>0.547+1.635</td>
                        <td>28.366</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>92.22</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>14</td>
                        <td>0.502+1.516</td>
                        <td>28.252</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>92.6</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>15</td>
                        <td>0.47+1.407</td>
                        <td>28.155</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>92.91</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>16</td>
                        <td>1.763</td>
                        <td>28.208</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>92.74</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>17</td>
                        <td>1.650</td>
                        <td>28.05</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>93.26</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>18</td>
                        <td>1.551</td>
                        <td>27.918</td>
                        <td>24</td>
                        <td>1.09</td>
                        <td>26.16</td>
                        <td>93.7</td>
                </tr>
        </tbody>
</table>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由上图类看出,由于输出电压和负载不变的情况下,实际上输出得有小功率也是固定的W=UI=26.16.不同的供电电压的输入电流是不一样的,越靠近输出电压,其效率也是更高的,不过整体的效率都超过了90%,表现相当的棒!</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小插曲:我的直流源的单通道输出能力是30V 3A,在输出电压比较小的时候直接就保护了,无奈只能使用两个通道并联的方式进行测试。</div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带负载时的主要发热表现:</div>

<div style="text-align: center;"></div>

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带载的发热情况比空载时的表现还要好。</div>
</div><script>                                        var loginstr = '<div class="locked">查看本帖全部内容,请<a href="javascript:;"   style="color:#e60000" class="loginf">登录</a>或者<a href="https://bbs.eeworld.com.cn/member.php?mod=register_eeworld.php&action=wechat" style="color:#e60000" target="_blank">注册</a></div>';
                                       
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蓝猫淘气 发表于 2024-12-2 12:12

<p>为何带负载的比空载的时候发热还好<img height="48" src="https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/puzzle.gif" width="53" /></p>

okhxyyo 发表于 2024-12-2 16:17

<p><span style="font-size:16px;">汇总:</span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1291548-1-1.html" target="_blank">《LM5123EVM-BST测评》开箱以及初识开发板</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1291727-1-1.html" target="_blank">《LM5123EVM-BST测评》空载测试-板载资源分析</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1291979-1-1.html" target="_blank">《LM5123EVM-BST测评》全面了解LM5123芯片资源</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1292434-1-1.html" target="_blank">《LM5123EVM-BST测评》不同输入电压及效率测试</a></span></p>
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