ZHCSTH8I February 2011 – May 2026 LM5045
PRODUCTION DATA
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:

其中
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:

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。
图 7-4 基本 UVLO 配置
图 7-5 基本 OVP 配置
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。
图 7-7 远程待机和禁用控制
图 7-8 远程热保护