ZHCADT1 February   2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 设计 1:50kHz 高效率设计
    3. 1.3 设计 2:250kHz 空间优化型设计
    4. 1.4 设计 3:具有灵活开关频率的 MCU 驱动型设计
      1. 1.4.1 MOSFET 选型
      2. 1.4.2 效率测试
        1. 1.4.2.1 PWM (Ipwm) 电流消耗测试
        2. 1.4.2.2 效率测试设置
        3. 1.4.2.3 50kHz 开关频率下的效率测试结果
        4. 1.4.2.4 250kHz 开关频率下的效率测试结果
  5. 2设计文件
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 物料清单
  6. 3总结
  7. 4参考资料

PWM (Ipwm) 电流消耗测试

为了准确地确定 MCU 驱动型设计的效率,必须了解 MSPM0 产生双通道 PWM 信号时的电流消耗。该测试在 MSPM0L1306 评估模块 (EVM) 电路板上执行,测试配置如图 2-11 所示。通过测量 MCU 驱动半桥时(连接绿线)的电流消耗,然后减去 MCU 运行空程序而消耗的电流(断开绿线),可得出用于生成双通道 PWM 信号的特定电流。

GUID-20240102-SS0I-BZTL-FN25-RZTXBSD23J5J-low.svg图 1-4 MSPM0L1306 EVM 电路板电流消耗测试的设置

根据 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件用户指南的第 2.6 节内容,使用外部电源,而不是 PC 的 USB 电源。MSPM0L1306 处于“自由运行”模式,并断开 MSPM0L1306 和电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。

通过测量分流电阻(位于电源正极端子和 MSPM0L1306 EVM 电路板 3V3 引脚之间)两端的压降,有助于进行电流测量。为了防止 I/O 悬空导致任何额外的电流消耗,将所有未使用的 GPIO 设置为低电平。此外,为了将微控制器与任何寄生负载隔离,应断开所有其他跳线,尤其是连接到指示灯 LED 的跳线。

GUID-20240109-SS0I-ZSW8-SMR8-VZNXWCS03FB9-low.svg图 1-5 MSPM0L1306 在不同 PWM 频率下的电流消耗与电源电压

图 1-5 展示了在 1.8V 至 3.6V 的不同电源电压和不同频率下,生成 PWM 信号时的电流消耗。红线展示了占空比为 45.3%、开关频率为 250kHz 时的电流消耗,黑线展示了占空比为 49%、开关频率为 50kHz 时的电流消耗。随着电源电压增加,电流消耗也增加。具体而言,在 250kHz 的较高开关频率下,整个电源电压范围内的电流消耗明显比在 50kHz 较低频率下的消耗更大。