ZHCSNB5B
June 2021 – February 2025
LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
说明(续)
5
可订购器件型号
6
引脚配置和功能
6.1
可润湿侧翼
7
规格
7.1
绝对最大额定值
7.2
ESD 等级
7.3
建议运行条件
7.4
热性能信息
7.5
电气特性
7.6
典型特性
8
详细说明
8.1
概述
8.2
功能方框图
8.3
特性说明
8.3.1
输入电压范围 (VIN)
8.3.2
高压偏置电源稳压器(VCC、VCCX、VDDA)
8.3.3
精密使能端 (EN)
8.3.4
电源正常监视器 (PG)
8.3.5
开关频率 (RT)
8.3.6
双随机展频 (DRSS)
8.3.7
软启动
8.3.8
输出电压设定值 (FB)
8.3.9
最短可控导通时间
8.3.10
误差放大器和 PWM 比较器(FB、EXTCOMP)
8.3.11
斜率补偿
8.3.12
电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
8.3.12.1
分流电流检测
8.3.12.2
电感器 DCR 电流检测
8.3.13
断续模式电流限制
8.3.14
高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
8.3.15
输出配置 (CNFG)
8.3.16
单输出双相运行
8.4
器件功能模式
8.4.1
睡眠模式
8.4.2
脉冲频率调制和同步 (PFM/SYNC)
8.4.3
热关断
9
应用和实施
9.1
应用信息
9.1.1
动力总成元件
9.1.1.1
降压电感器
9.1.1.2
输出电容器
9.1.1.3
输入电容器
9.1.1.4
功率 MOSFET
9.1.1.5
EMI 滤波器
9.1.2
误差放大器和补偿
9.2
典型应用
9.2.1
设计 1 - 高效率 2.1MHz 同步降压稳压器
9.2.1.1
设计要求
9.2.1.2
详细设计过程
9.2.1.2.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
9.2.1.2.2
降压电感器
9.2.1.2.3
电流检测电阻
9.2.1.2.4
输出电容器
9.2.1.2.5
输入电容器
9.2.1.2.6
频率设置电阻器
9.2.1.2.7
反馈电阻器
9.2.1.2.8
补偿器件
9.2.1.3
应用曲线
9.2.2
设计 2 – 高效 440-kHz 同步降压稳压器
9.2.2.1
设计要求
9.2.2.2
详细设计过程
9.2.2.3
应用曲线
9.2.3
设计 3 – 双相 400kHz 20A 同步降压稳压器
9.2.3.1
设计要求
9.2.3.2
详细设计过程
9.2.3.3
应用曲线
9.3
电源相关建议
9.4
布局
9.4.1
布局指南
9.4.1.1
功率级布局
9.4.1.2
栅极驱动布局
9.4.1.3
PWM 控制器布局
9.4.1.4
热设计和布局
9.4.1.5
接地平面设计
9.4.2
布局示例
10
器件和文档支持
10.1
器件支持
10.1.1
开发支持
10.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
10.2
文档支持
10.2.1
相关文档
10.2.1.1
PCB 布局资源
10.2.1.2
热设计资源
10.3
接收文档更新通知
10.4
支持资源
10.5
商标
10.6
静电放电警告
10.7
术语表
11
修订历史记录
12
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RGY|24
MPQF143E
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RGY|24
QFND668
订购信息
zhcsnb5b_oa
zhcsnb5b_pm
9.2.1.2.3
电流检测电阻
基于最大峰值电流能力至少比满负载时电感峰值电流高 25% 来计算电流检测电阻,以便在启动和负载开启瞬态期间提供足够的裕量。使用
方程式 34
计算电流检测电阻。
方程式 34.
其中
V
CS-TH
是 60mV 限流阈值。
为分流电阻器都选择 5mΩ 的标准电阻值。具有大宽高比终端设计的 0508 尺寸元件提供 1W 额定功率、低寄生串联电感以及紧凑的 PCB 布局。仔细遵循
节 9.4.1
中的布局指南,确保噪声和直流误差不会破坏在 ISNS+ 和 VOUT 引脚之间测得的差分电流检测信号。
将分流电阻器放置在靠近电感器的位置。
使用开尔文感测连接并以差分方式将感测线路从分流电阻器布放到
LM25148-Q1
。
CS 到输出传播延迟(与电流限制比较器、内部逻辑和功率 MOSFET 栅极驱动器相关)会导致峰值电流升高至大于计算得出的限流阈值。对于 t
DELAY-ISNS+
为 40ns 的总传播延迟,请使用
方程式 35
来计算输出短接时最差情况下的电感器峰值电流。
方程式 35.
根据此结果,选择在整个工作温度范围内饱和电流大于
方程式 35
结果的电感器。