|
这么晚发,实在是抱歉。。。。。
我总结的比较晚,各路大侠都已经说得差不多了,总结的也比我这业余人士强多了。时间也不早了,哈哈,我就只是简单说一下自己的想法吧,说多无益免得贻笑大方。其实在测试之前我还是不太明白这电源模块的优点,边测边看网友们的观点,我慢慢也学到了不少电源方面的东西,受益匪浅,就不一一举例了。让我印象深刻的地方:纳米模块如此小巧,输出电流却能那么大,而且外围元件非常少,不愧称作纳米模块;分给我的LMZ120xx系列电源模块非常给力,几乎囊括了除升压外我所希望应用的各种场景,适用性很强,单单LMZ12002就足以用于给FPGA供电、给模拟信号调理电路提供-5V供电、制作简单的直流稳压源等(当然得用多片芯片。。),占PCB面积也不大(元件齐全的话。比如得有那种100uF的1210瓷片电容);LMZ12010效率够高,输出5A电流的时候只是温热,对于如此的最大输出电流,模块能做到这么小实属不易,对于初级稳压(不知道这个词用的对不对)是很有用处的;电源模块集成度够高,恕我孤陋寡闻,我这还是第一次听说可以把大电感集成在芯片内。。。
测试LMZ12002的时候我发现它在正常工作的情况下,输入电压略低于它的上电可正常工作的电压时仍然可以保持输出电压不突变,只是略有下降,然而若此时断电再上电的话,就没法恢复到断电前的电压了。这在我第一个测试报告的表格里有数据,也稍微提了一下,本想做个图表定量表征一下,现在没时间了,就简答说这么一下吧。
我觉得数据最能解释电源模块的性能,所以我写的报告都是以测量数据为主,本着谦虚谨慎的态度,我也不便针对数据发表太多结论性的东西,感兴趣的朋友可以拿来作为一个粗略的参考,通过我的数据,可以对易电源有个自己的认识,然后做出相应的选择。数据的测试环境、测量仪器都已经说明,测量过程中不敢造次,关键的一些地方都拍了照片作为说明,希望自己的努力能起到一些作用。
|
|