ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

UVLO 及 OVP 分压器选择

两个连接到 UVLO 及 OVP 引脚的专用比较器用于检测欠压和过压情况。这两个比较器的阈值都设置为 1.25V。这两个功能可以通过 VIN 到 AGND 之间的两个独立分压器独立编程(如图 7-4 和图 7-4 所示),或通过一个三电阻分压器进行独立编程(如图 7-4 所示)。独立的 UVLO 和 OVP 引脚为用户选择系统的工作电压范围提供了更大灵活性。当 UVLO 引脚被拉至 0.4V 以下时,控制器处于低静态电流关断模式。当 UVLO 引脚电压大于 0.4V 但小于 1.25V 时,控制器处于待机模式。一旦 UVLO 引脚电压大于 1.25V,控制器就会完全启用。可以使用两个外部电阻器对功率转换器的最小工作电压进行编程,如图 7-4 所示。当 UVLO 引脚电压降至 1.25V 阈值以下时,会启用内部 20µA 电流阱,以降低 UVLO 引脚上的电压,从而提供阈值迟滞。可以通过以下公式确定 R1 及 R2 的电阻值:

方程式 6. LM5045

其中

  • VPWR 是所需的导通电压
  • VHYS 是 VPWR 处所需的 UVLO 迟滞

例如,如果 LM5045 在 VPWR 达到 33V 时启用,在 VPWR 降低至 31V 时禁用,则 R1 应为 100kΩ,R 2 应为 4.2kΩ。UVLO 引脚上的电压在任何时候都不应超过 7V。

可以使用两个外部电阻器对功率转换器的最大工作电压进行编程,如图 7-4 所示。当 OVP 引脚电压上升至 1.25V 阈值以上时,会启用内部 20µA 电流源以升高 OVP 引脚上的电压,从而提供阈值迟滞。可以通过以下公式确定 R1 及 R2 的电阻值:

方程式 7. LM5045

如果 LM5045 在 VPWR-OFF 达到 80V 时被禁用,在降低到 78V 时被启用,R1 应为 100kΩ,R 2 应为 1.5kΩ。OVP 引脚上的电压在任何时候都不应超过 7V。

LM5045 基本 UVLO 配置图 7-4 基本 UVLO 配置
LM5045 基本 OVP 配置图 7-5 基本 OVP 配置
LM5045 UVLO/OVP 分压器图 7-6 UVLO/OVP 分压器

UVLO 和 OVP 也可以使用 3 电阻分压器梯在一起设置,如图 7-6 所示。R1 的计算方法如基本 UVLO 分压器选择中所述。使用与上述两个示例中相同的值,对于 UVLO 和 OVP 设定点,R1 和 R3 在 100kΩ 和 1.5kΩ 时保持不变。R2 是通过从 4.2kΩ 中减去 R3 而获得的 2.7kΩ。

通过将开漏器件连接到 UVLO 引脚,可以实现控制器运行模式的远程配置,如图 7-7 所示。

图 7-8 展示了使用热敏电阻(或多个热敏电阻)进行远程热保护的 OVP 比较器应用,该热敏电阻可能位于功率转换器的主要热源附近。负温度系数 (NTC) 热敏电阻近似呈对数关系,并且在本例中,β 材料常数为 4500 开尔文、阻值为 100kΩ 的热敏电阻,在 130°C 时阻值会变为约 2kΩ。将 R1 设置为该阻值 (665Ω) 的三分之一,即可使 130°C 成为所需的触发点(当 VREF = 5V 时)。在从低于 20°C 到高于 OVP 阈值 20°C 的温度区间中,分压器几乎呈线性,每 °C 灵敏度为 25mV。

R2 通过将 OVP 比较器输入增加 R2 x 20µA,从而提供温度迟滞。例如,如果为 R2 选择 22kΩ 电阻器,则 OVP 引脚电压将增加 22kΩ x 20µA = 506mV。因此,在 LM5045 从待机模式切换到正常模式之前,NTC 温度必须降低 506mV/25mV /°C = 20°C。

LM5045 远程待机和禁用控制图 7-7 远程待机和禁用控制
LM5045 远程热保护图 7-8 远程热保护