这是刚刚收到的微型隔离电源样品,型号为 MIE1W0505。下面对它的基本功能进行测试。
首先,在嘉立创网站找到对应的原理图和PCB器件定义。移植到AD中,这样就节省了设置元器件及其封装期间的可成。
设计测试电路。为了方便测试,输入和输出电源的地线是连接在一起的。另外通过两个三芯的插座,对于 EN端口和 电压选择端口进行电平设置。设计单面 PCB,适合一分钟制板制作测试电路。
焊接电路板,将 EN,VSEL 两个端口设设置在高电平。给输入端提供 5V工作电压,输出空载。芯片的空载电流为 8mA 左右。输出电压为 4.95V。可以看到输出电压具有比较大的波纹。
在输出电容上增加一个 20微分的电容,测试输出电压波形,可以看到输出电压波动明显降低了。输出滤波电容大于20微法,也是 MIE1W模块数据手册中建议的。
将 VSEL 管脚跳线修改到低电平。原本应该是输出电压变为3.3V。可是实际上,输出仍然是5V。猜测应该是芯片下面的管脚焊接有问题。将 EN 管脚连接GND,输出电压变为0V。这说明 EN 管脚焊接正常。
下面,使用热风枪重新加热芯片,在此过程中使用尖嘴镊子按压芯片。等锡融化之后,进行冷却。重新测试,可以看到此时输出电压变成了 3.27V了。果然,刚才焊接的时候 VSEL 管脚与焊盘之间没有连接。对于VSEL管脚的设置,只有在工作电源从 0V 上升之后才被检测。
使用DH1766 提供从0V到5.5V的工作电压。测量输出电压。可以看到,当输入电压超过 2.6V之后,输出变有5V的输出电压。
▲ 图1.5.1 输入输出电压
绘制出输出电压与输入电压之间的关系。可以看到电压从 2.6V 变化到5.5V,输出电压变化了 10mV左右。
▲ 图1.5.2 在输出电压范围内的电压变化
给输出增加一个100欧姆的负载,负载电流为 50mA。输出电压为4.94V。明显,输出电压上有比较大的脉冲波形。可以看到,这颗隔离电源输出电压中具有比较大的干扰。
扩展示波器,可以看到输出电压中的噪声不是连续的。输出波动的频率非常高,波动信号的频率超过了 20MHz。
▲ 图1.5.3 100欧姆负载下的输出电压波形
本文测试了隔离电源 MI1E1W的基本功能。他的输出可以为3.3V或者5V。通过测量发现,输出中会存在20MHz左右的脉冲干扰。
MIE1W0505BGLVH Datashseet: https://www.mouser.com/datasheet/2/277/MIE1W0505BGLVH-3392698.pdf