ZHCAEA3 August 2024 TPSM82912 , TPSM82913 , TPSM82916 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820 , TPSM843A22 , TPSM843A26 , TPSM843B22 , TPSM8D6B24 , TPSM8D6C24 , TPSM8S6C24
由于人工智能 (AI)、5G、物聯網 (IoT) 和電動汽車 (EV) 的快速發展,近年來對半導體測試儀和自動測試設備 (ATE) 的需求持續增長。這些行業的芯片越來越復雜,因此需要更強大、更精確的 ATE 來進行測試。在設計半導體測試設備的電源時,隨著這些測試儀的復雜性不斷增加,通常會導致電流要求不斷提高,并需要考慮許多其他特殊注意事項。
選擇直流/直流轉換器時,通常對噪聲和頻率有嚴格的要求,以避免影響設備的測量能力。同樣,許多測試儀使用高功率 FPGA,后者通常需要低紋波內核電源軌。最重要的是,半導體測試設備追求盡可能高的功率密度和盡可能小的設計尺寸。本文介紹了使用降壓穩壓器為半導體測試和 ATE 提供電源時所面臨的常見設計挑戰。
表 1 列出了推薦用于半導體測試和 ATE 電源設計的直流/直流降壓穩壓器,其中包括具有外部頻率同步功能的模塊(集成電感器)和轉換器(集成 FET、獨立電感器)。
| 類型 | 模塊 | VIN | IOUT | 尺寸 | 特性 | 轉換器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率密度高 | TPSM843320 | 4V–18V | 3A | 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm | 高效率,ACM,±0.5% 精度,可選 FSW:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS543320 |
| TPSM843620 | 4V–18V | 6A | TPS543620 | |||
| TPSM843820 | 4V–18V | 8A | TPS543820 | |||
| TPSM843A22 | 4V–18V | 12A | 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm | 高效率,ACM,±0.5% 精度,可選 FSW:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS543A22 | |
| TPSM843A26 | 4V–18V | 16A | TPS543A26 | |||
| TPSM843B22 | 4V–18V | 20A | TPS543B22 B25 |
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| 低噪聲和低紋波 | TPSM82912 | 3V–17V | 2A | 4.5mm × 5.5mm × 1.8mm | 無需低壓降 (LDO) 和無源后置濾波,低噪聲和低紋波,CM,展頻調制,FSW:1MHz、2.2MHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS62912 |
| TPSM82913 | 3V–17V | 3A | TPS62913 | |||
| TPSM82914 | 3V–17V | 4.5A | 4.0mm × 4.7mm × 2.9mm | 無需 LDO 和無源后置濾波,低噪聲和低紋波,CM,展頻調制,FSW:1MHz、1.4MHz、2.2MHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS62914 | |
| TPSM82916 | 3V–17V | 6A | TPS62916、TPS62918 | |||
| 具有遙測功能的 PMBus? | TPSM8S6B24 | 4V–16V | 25A | 16mm × 11mm × 4.3mm | 具有遙測功能的 PMBus,堆棧 x4,CM,FSW:275kHz 至 1100kHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS546B24S |
| TPSM8S6C24 | 4V–16V | 35A | TPS546D24S | |||
| TPSM8D6B24 | 4V–16V | 50A(雙路 25A) | 16mm × 20mm × 4.3mm | 具有遙測功能的 PMBus,堆棧 x2,CM,FSW:275kHz 至 1100kHz、FSYNC。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS546B24A | |
| TPSM8D6C24 | 4V–16V | 70A(雙路 35A) | TPS546D24A | |||
| 24V 輸入 | TPSM84338 | 4.5V–28V | 3A | 3.3mm × 4.5mm × 2.0mm | 寬電壓范圍,CM,FSW:200kHz 至 2.2MHz,FSYNC,展頻調制。電源正常,可調節軟啟動。 | TPS54538、TPS54338 |
為了簡化電源設計并更大限度地減小 PCB 尺寸,請使用降壓模塊而不是降壓轉換器。以 TPSM843620 和轉換器版本 TPS543620 為例:測得的 TPS543620 轉換器電路設計總尺寸約為 100.8mm2,而測得的 TPSM843620 模塊電路設計僅為 66mm2,尺寸減小了 44%。圖 1 展示了尺寸減小情況。TPS543620 和 TPSM843620 的 PCB 設計尺寸均根據數據表中針對相同應用的建議進行選擇。
功率密度
對于 ATE 電源設計,隨著功率需求增加,電路板面積和 Z 高度通常是限制因素。因此,通常會為負載點設計選擇電源模塊,因為這些模塊可實現盡可能小的 X-Y 尺寸。TI 的新型 TPSM843B22 降壓模塊是一款支持電源設計人員優化功率密度設計的器件。該器件采用 6.5mm× 7.5mm 封裝,提供 20A 電流,并具有蝶形 布局。當與集成電感器結合使用時,該布局可實現 212mm2 的優化對稱布局并采用僅 4mm 高的超模壓封裝,如圖 2 所示。圖 3 展示了該器件的示例 PCB 布局的對稱性質。借助這種對稱設計,能夠以最低的成本實現更高的功率密度和更佳的熱性能。

低噪聲排放
半導體測試儀中使用的許多 ADC、DAC 和 AFE 都需要具有極低電壓紋波或 1/f 噪聲水平的負載點 (PoL) 電源。過去,設計人員使用直流/直流轉換器降低電壓,然后使用 LDO 對 PoL 電源進行平滑處理,從而解決了該問題。這種方法的問題在于,添加 LDO 會增加所需的布板空間,并導致設計效率降低。借助 TPSM8291x 系列器件,設計人員能夠完全放棄 LDO,而僅使用降壓模塊,從而在不犧牲效率的情況下實現出色的功率密度和噪聲性能。
該器件的控制器設計為在 100Hz 至 100kHz 范圍內 1/f 噪聲規格小于 20μVRMS。這樣低頻噪聲和所有相關諧波就不會影響 PoL 電壓。1/f 噪聲的衰減可以通過調整連接到 NR/SS 引腳的電容來實現。TPSM8291x 系列還具有集成環路補償功能,允許設計人員添加第二級 L-C 濾波器。這使得能夠在反饋環路內添加鐵氧體磁珠,從而將輸出紋波降低至 < 10μVRMS。這項功能非常實用,可實現非常安靜的 PoL 電源軌。該器件還支持可選的展頻調制。雖然一些測試儀追求頻率信號的可預測性和一致性,但展頻功能的頻率隨機化使設計人員能夠將 EMI 和電壓紋波分散到更寬的頻帶上,從而降低紋波或 EMI 信號中的任何峰值。圖 4 展示了展頻對 VOUT 紋波快速傅里葉變換 (FFT) 的影響。圖 5 展示了鐵氧體磁珠能夠放置在基于集成補償網絡的反饋環路內的位置。
效率
效率也是 ATE 電源設計中的一個關鍵問題。使用效率較差的降壓設計會消耗過多的能量,甚至可能導致系統出現熱問題。TI 的新型 TPSM843620 是一款高效的 6A 降壓模塊,輸入電壓范圍為 4V 至 18V,輸出電壓范圍為 0.5V 至 5.5V,輸出電流為 6A,并且封裝尺寸較小 (3.5mm× 3.5mm× 1.6mm)。如圖 6 所示,該器件在以 1MHz 開關頻率進行 12V 到 3.3V 的轉換時,可實現約 92% 的效率。
監測電源參數
為了進行監控或簡化調試,有時在 ATE 電源設計中首選具有 PMBus 等數字接口的降壓穩壓器,尤其是用于更高電流的電源軌時。通過將降壓穩壓器與帶有遙測功能的 PMBus 接口搭配使用,可以輕松監控實時輸出電壓并進行高精度電壓調節。圖形用戶界面 (GUI) 可以監控溫度和輸出電流等各種參數,并可針對過警告和過故障設置不同的響應。該工具可在 Fusion Digital Power Designer 工具頁面中找到。圖 7 展示了可在其中更改規格和修改直流/直流穩壓器的 GUI 屏幕。
因此,即使相關的 FPGA 不使用 PMBus 與直流/直流模塊進行通信,PMBus 也是一個很有吸引力的選項。設計人員無需調整無源器件,即可在原型設計和測試階段通過數字方式更改參數,并在最終生成電路板時通過引腳配件來將所有外部無源器件設置為控制運行。這可以在原型設計過程中節省大量焊接時間和麻煩,從而在開發過程中節省時間和成本。
TPSM8S6C24 是 TI 的新款 35A 降壓模塊,具有 PMBus 和遙測功能以及擴展安全功能,輸入電壓范圍為 2.95V 至 16V,輸出電壓為 0.5V 至 3.6V。擴展安全功能通過提供寫入鎖定保護來盡可能地減少錯誤或惡意寫入命令的風險,無需重新設計硬件,只需少量固件修改即可實現。有關擴展安全功能的詳細信息,請參閱 TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 中的擴展安全功能。
圖 7 監視器屏幕設計 ATE 電源需要考慮設計尺寸、噪聲排放、效率和電源參數監測。TI 提供廣泛的降壓模塊和轉換器產品系列,能夠有效解決從 3A 到 140A 負載電流要求的各種電源設計難題。