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XC9306使用同期整流昇降圧DC/DCコンバータキット 3.3V版 (K-16055)

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データ番号

1741

区 分

キット

分 類

電源

品 名

XC9306使用同期整流昇降圧DC/DCコンバータキット 3.3V版 (K-16055)

発売元

秋月電子通商

価 格

350円(10%税込み)

主要部品

電 源

概略仕様

 

概要

+3.3Vdcを出力するDC/DCコンバータです。

使用素子 XC9306B05GR−G (同期整流昇降圧コンバータIC)

入力電圧範囲

2.5〜5.5Vdc

出力電圧

+3.3Vdc (3.1〜3.5Vdc)

出力電流

最大900mAdc (入力電圧5Vdc時)

→ データシート記載のIOUT_MAXの値より、取扱説明書の500mAを採用するのがよさそうです。

制御方式 PWM制御(変更不可)

保護回路

サーマルシャットダウン

過電流制限(最大3.1A)
 → 実用範囲を超えているので実質的には機能しない?

機能回路

低電圧誤動作防止機能(UVLO)

ソフトスタート(約100μs)

          

付属基板

専用基板 AE−XC9306

付属ケース

無し

外形寸法

基板単体完成時 W 8.5mm D 9.9mm H 9.5mm (ピン突起含む、平置き実装)

追加購入
部品

コメント

改 造

その他

(製作例)

  

【 キット パッケージ外観 】

 

【 キット 構成品 】

 

【 キット取扱説明書 】

 

【 基板パッケージ外観 】

 

【 基板外観1 】

 

【 基板外観2 】

 

【 基板外観3 】

 

【 基板外観4 】

 

【 基板外観5 】

 

【 基板外観6 】

 

【 基板外観7 】

 

3P細ピンヘッダが2個付属しています。

【 付属ピンヘッダ 】

 


製 作 例

  取扱説明書には6端子使用例(平置き)と3端子使用例(垂直立て)の2通りの製作例が示されています。 今回は 動作制御(ON/OFF)・出力微調整(TRIM)の各端子を利用できるように6端子使用例(平置き)で製作しました。  基板へのピンヘッダ取付けに際しては、ブレッドボードを利用して位置決めしました。

 

【 ブレッドボード利用製作例 (ハンダ付け前) 】

 

【 ブレッドボード利用製作例 (ハンダ付け後) 】

 

【 基板完成外観1 】

 

【 基板完成外観2 】

 

【 基板完成外観3 】

 

【 基板完成外観4 】

 

【 基板完成外観5 】

 

【 基板完成外観6 】

 


動 作 例

 下記表に出力特性(出力電流v.s.出力電圧)と出力電圧リップル波形の測定結果を示します。 入力電圧は乾電池2本直列接続(3.0Vdc)、リチウム電池(3.7Vdc・4.2Vdc)とロジック回路用電圧3.3Vdcの4通りの電圧で測定しました。 また、参考用として入力電圧5.0Vdc時の出力特性の測定結果も示します。

 

Vin=3.0Vdc


  

短時間測定の結果です。 連続使用時は取扱説明書を参照願います。

【 出力特性 (負荷電流(出力電流) v.s.出力電圧) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:330Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:33Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(100mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3.6Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(50mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3Ω) 】

 

Vin=3.7Vdc


短時間測定の結果です。 連続使用時は取扱説明書を参照願います。

【 出力特性 (負荷電流(出力電流) v.s.出力電圧) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:330Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:33Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(100mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3.6Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(100mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3Ω) 】

 

Vin=4.2Vdc


短時間測定の結果です。 連続使用時は取扱説明書を参照願います。

【 出力特性 (負荷電流(出力電流) v.s.出力電圧) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(20mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:330Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:33Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(20mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3.6Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(20mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3Ω) 】

 

Vin=5.0Vdc

 

短時間測定の結果です。 連続使用時は取扱説明書を参照願います。

【 出力特性 (負荷電流(出力電流) v.s.出力電圧) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:330Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(10mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:33Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(20mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3.6Ω) 】

 

CH1(黄色)

OUT端子(20mVdc/div AC結合)

時間軸

100ns/div

【 出力電圧リップル波形 (負荷:3Ω) 】

 

参考

Vin= 3.3Vdc


短時間測定の結果です。 連続使用時は取扱説明書を参照願います。

【 出力特性 (負荷電流(出力電流) v.s.出力電圧) 】

 

(出力電圧リップル波形は未採取です。)

 

    

 約6.5sかけて入力電圧を0Vdc→5.5Vdcに上昇させたときの出力電圧を観測しました。 通常は入力電圧を短時間で上昇させますので、 秒オーダで入力電圧を変化させるようなことはしません。 下記結果は参考値としてみて頂ければと思います。

  •  上昇低電圧誤動作防止機能(UVLO) の影響と推測されますが、入力電圧2Vdc〜3.0Vdcの範囲で出力電圧に変動が生じています。
     

  •  抵抗負荷約330Ω/約33Ωの場合は入力電圧2.5Vdcを超えると出力電圧が安定しました。 抵抗負荷約3.6Ω/約3Ωの場合は入力電圧4Vdcを超えないと出力電圧変動を小さくできないようです。

 

【 入力電圧特性 (負荷 抵抗約330Ω) 】

 

【 入力電圧特性 (負荷 抵抗約33Ω) 】

 

【 入力電圧特性 (負荷 抵抗約3.6Ω) 】

 

【 入力電圧特性 (負荷 抵抗約3Ω) 】

 

データ作成者 CBA

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