RY9131开关电源

 

01 RY9121E同步降压芯片


AD\Test\2024\June\TestRY8121.PcbDoc

一、前言

  这是购买到的 RY9121E 同步开关降压芯片,  他的管脚分布与前几天测试的 RY8121是相同的。   RY8121 芯片现在停产了。  下面利用前面测试的电路板,  对该芯片进行 初步测试。 。

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二、测试芯片

  这是RY9121 芯片表面的丝印文字。  焊接测试电路。  通过四芯接头将测试版与面包板连接。   利用面包板给测试版提供工作电源。 测量他的基本工作特性。

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  给测试模块提供 8V 工作电压。  测量输出电压,  电压为 3.58V, 这符合6:1 的分压, 得到的输出稳压。 测量输出电压波形,  震荡频率为 1.03MHz。

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  下面测试不同的输入电压对应的输出电压。  使用DH1766 提供 从 0V 到10V 的电压。  测量稳压输出。  测量结果呈现非常奇怪的特征。 也就是在输入电压在5V到7V之间, 输出电压出现较大的变化。   RY9121 的震荡频率也出现了比较大的震荡。

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▲ 图1.2.1 不同输入电压对应的输出

▲ 图1.2.1 不同输入电压对应的输出

from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *

vdim = linspace(0, 10, 100)
odim = []

for v in vdim:
    dh1766volt1(v)
    time.sleep(2)
    meter = meterval()

    o = meter[0]
    odim.append(o)
    tspsave("measure", vdim=vdim, odim=odim)
    printff(v, o)

plt.plot(vdim, odim, lw=3)

plt.xlabel("Input(V)")
plt.ylabel("Output(V)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
vdim=[0.0000,0.1010,0.2020,0.3030,0.4040,0.5051,0.6061,0.7071,0.8081,0.9091,1.0101,1.1111,1.2121,1.3131,1.4141,1.5152,1.6162,1.7172,1.8182,1.9192,2.0202,2.1212,2.2222,2.3232,2.4242,2.5253,2.6263,2.7273,2.8283,2.9293,3.0303,3.1313,3.2323,3.3333,3.4343,3.5354,3.6364,3.7374,3.8384,3.9394,4.0404,4.1414,4.2424,4.3434,4.4444,4.5455,4.6465,4.7475,4.8485,4.9495,5.0505,5.1515,5.2525,5.3535,5.4545,5.5556,5.6566,5.7576,5.8586,5.9596,6.0606,6.1616,6.2626,6.3636,6.4646,6.5657,6.6667,6.7677,6.8687,6.9697,7.0707,7.1717,7.2727,7.3737,7.4747,7.5758,7.6768,7.7778,7.8788,7.9798,8.0808,8.1818,8.2828,8.3838,8.4848,8.5859,8.6869,8.7879,8.8889,8.9899,9.0909,9.1919,9.2929,9.3939,9.4949,9.5960,9.6970,9.7980,9.8990,10.0000]
odim=[-0.0011,-0.0019,-0.0020,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.0024,-0.0038,-0.0021,-0.0020,-0.0020,-0.0020,-0.0020,-0.0020,-0.0020,-0.0020,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0019,-0.0018,-0.0018,-0.0018,-0.0018,-0.0017,-0.0017,-0.0017,-0.0017,-0.0017,-0.0017,-0.0017,-0.0017,3.2609,3.3495,3.4390,3.5280,3.5788,3.5796,3.5801,3.5802,3.5803,3.3057,3.3103,3.3099,3.2990,3.2928,3.2914,3.2874,3.2981,3.3246,3.3341,3.3448,3.3483,3.3783,3.4345,3.4646,3.4999,3.5801,3.5797,3.5795,3.5797,3.5800,3.5803,3.5802,3.5809,3.5808,3.5804,3.5800,3.5799,3.5800,3.5799,3.5794,3.5792,3.5786,3.5786,3.5789,3.5793,3.5788,3.5792,3.5788,3.5793,3.5793,3.5792,3.5791,3.5788,3.5793,3.5795,3.5791,3.5788]

  在RY9121数据手册中的参考电路中,  补偿电容可以提高震荡的稳定性。  但事与愿违, 这是补偿电容为 470pF的情况下, 输出电压反而震荡了。  取20pF, 还存在震荡。 只有将补偿电容去掉, 输出才稳定。 这一点说明该芯片工作并不稳定。

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  前面的测试中, 电感使用的 33微亨,  下面更改输出电感, 将其修改成 4.7微亨。  此时, 可以看到 RY9121 震荡波形出现了比较大的变化。  这是在补偿电容 20pF的时候, 输入电压与输出电压的关系, 可以看到输出电压并不稳定。  这是因为震荡不稳定引起的。  如果将补偿电容去掉, 在输入电压超过7V之后, 输出变稳定在 3.6V了。   PWM 波形震荡变得比较稳定了。

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▲ 图1.2.2 不同输入电压与输出电压

▲ 图1.2.2 不同输入电压与输出电压

▲ 图1.2.3 不同输入电压与输出电压(补偿电容为 0)

▲ 图1.2.3 不同输入电压与输出电压(补偿电容为 0)

 

  结 ※


  文对购买到的 RY9121 芯片进行了初步测试。  总体感觉, 应该是购买到了假货了。  比起前两天测量的 RY8121芯片来说,  这颗芯片感觉就像一个狗屎。  这就是贪图便宜造成的。

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