ZHCSZ22 October   2025 LM5066H

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电流限值
      2. 7.3.2  折返电流限制
      3. 7.3.3  软启动断开 (SFT_STRT)
      4. 7.3.4  断路器
      5. 7.3.5  功率限制
      6. 7.3.6  UVLO
      7. 7.3.7  OVLO
      8. 7.3.8  电源正常
      9. 7.3.9  VDD 子稳压器
      10. 7.3.10 远程温度检测
      11. 7.3.11 MOSFET 损坏检测
      12. 7.3.12 模拟电流监测器 (IMON)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电序列
      2. 7.4.2 栅极控制
      3. 7.4.3 故障计时器和重启
      4. 7.4.4 关断控制
      5. 7.4.5 启用/禁用和复位
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 PMBus 命令支持
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 54V、100A PMBus 热插拔设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计导入程序
          1. 8.2.1.2.1 选择热插拔 FET
          2. 8.2.1.2.2 基于 dv/dt 的启动
            1. 8.2.1.2.2.1 选择 VOUT 压摆率
          3. 8.2.1.2.3 选择 RSNS 和 CL 设置
          4. 8.2.1.2.4 选择功率限制
          5. 8.2.1.2.5 设置故障计时器
          6. 8.2.1.2.6 检查 MOSFET SOA
          7. 8.2.1.2.7 设置 UVLO 和 OVLO 阈值
            1. 8.2.1.2.7.1 选项 A
            2. 8.2.1.2.7.2 选项 B
            3. 8.2.1.2.7.3 选项 C
            4. 8.2.1.2.7.4 选项 D
          8. 8.2.1.2.8 电源正常引脚
          9. 8.2.1.2.9 输入和输出保护
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息
    3. 11.3 机械数据

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PWP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

电气特性

除非另有说明,以下条件适用:VVIN = 48V、–40°C < TJ < 125°C、VUVLO = 3V、VOVLO = 0V、RPWR= 20kΩ。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入(VIN 引脚)
VIN 工作输入电压范围 5.5 90 V
I(VIN) VIN 引脚电流,I(VIN) VVIN = 48V、VUVLO/EN = 3V、V OVLO = 2V 4 mA
I(Q) 系统总静态电流,I(GND) VVIN = 48V、VUVLO/EN = 3V、V OVLO = 2V -4.3 mA
VVIN = 12V、VUVLO/EN = 3V、V OVLO = 2V -4 mA
PORR VVIN 处的上电复位上升阈值,用于启用所有功能并触发插入计时器 VVIN 上升增大 4.75 V
PORF VVIN 处的上电复位下降阈值,用于禁用所有功能 VVIN 降低 4.3 V
VDD 稳压器(VDD 引脚)
VDD IVDD = 0 mA 4.9 V
IVDD = 10mA、VIN > 8V 4.89 V
VVDDILIM VVDD 电流限值 -30 mA
VVDDPOR VVDD 电压数字复位阈值 VVDD 上升 4.3 V
UVLO/EN、OVLO 引脚
UVLOTH UVLO 阈值 VUVLO 下降 2.48 V
UVLOHYS UVLO 迟滞电流 VUVLO = 1V 21 µA
UVLOBIAS UVLO 偏置电流 VUVLO = 3V 1 µA
OVLOTH OVLO 阈值 VOVLO 上升 2.48 V
OVLOHYS OVLO 迟滞电流 VOVLO = 3V -21 µA
OVLOBIAS OVLO 偏置电流 VOVLO = 1V 1 µA
功率限制(PWR 引脚)
VSNS,PLIM 功率限制检测电压 (VVIN_K – VSENSE) VSENSE – VOUT = 48V、RPWR = 60kΩ 8.6 mV
VSENSE – VOUT = 48V、RPWR = 20kΩ 2.9
VSENSE – VOUT = 48V、RPWR = 20kΩ、TJ = 0°C 至 85°C 2.9
VSENSE – VOUT = 12V、RPWR = 60kΩ 34.4
VSENSE – VOUT = 12V、RPWR = 20kΩ 11.5
VSENSE – VOUT = 12V、RPWR = 20kΩ、TJ = 0°C 至 85°C 11.5
IPWR 来自 PWR 引脚的拉电流
VPWR = 2.5V
 
-20 µA
RSAT(PWR) 如果禁用,则下拉 PWR 引脚 VUVLO = 0V 80
GATE 控制(GATE 引脚)
IGATE1
拉电流


正常运行,VGATE1 – VOUT = 5V
 
-21 µA

故障灌电流

VUVLO = 2V 10 mA

POR 断路器灌电流


VVIN_K – VSENSE = 60mV、
VGATE1 – VOUT = 5V、CB/CL 比率位= 0、
CL = VDD

 
1.5 A

稳压最大灌电流

 
VVINK – VSENSE = 30mV、CL = VDD
 
235 µA
IGATE2
拉电流
 

正常运行, VGATE2 – VOUT = 5V
 
-130 µA

故障灌电流

VUVLO = 2V 10 mA

POR 断路器灌电流


VVIN_K – VSENSE = 60mV、
VGATE2   VOUT = 5V、
CB/CL 比率位 = 0、CL = VDD
1.5 A
VGATE1Z GATE 至 OUT 齐纳二极管的反向偏置电压,IZ = -100µA VGATE1 – VOUT、VOUT = 0V 15.4 V
VGATECP 正常运行时的峰值电荷泵电压 (VIN = VOUT) VGATE1 – VOUT、VGATE2 – VOUT、VOUT = 48V 12.5 V
OUT 引脚
IOUT-EN
OUT 偏置电流,已启用

VIN = VOUT,正常运行,VVIN = 5.5V、48V、90V 2 µA
IOUT-DIS OUT 偏置电流,已禁用 已禁用,VVIN_K = VSENSE = OUT、EN/UVLO = 0V、VVIN = 5.5V、48V、90V 40 µA
已禁用,OUT = –5V、VVIN_K = VSENSE -340 µA
已禁用,OUT = 0V、V VIN_K = VSENSE、VVIN = 5.5V、48V、90V -30 µA
VOUT-DIS OUT 电压,禁用 已禁用,测量输出,VVIN_K = VSENSE 0.8 V
电流限值
VCL 电流限制阈值电压 (VVIN_K – VSENSE) DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 001
10 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 010
12.5 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 100
15 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 100
17.5 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 101
20 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 1;
DEVICE_SETUP2,位 3:5 = 110
22.5 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 0;
CL = VDD
25 mV
DEVICE_SETUP1,位 2 = 0;
CL = GND
50
VFBCL 折返电流限制阈值 (VVIN_K – VSENSE)FBCL/VCL VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 4:5 = 01
0.053 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 4:5 = 10
0.1 V/V
折返电流限制阈值 (VVIN_K – VSENSE)FBCL/VCL VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 4:5 = 01
0.05 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 4:5 = 10
0.1 V/V
VCBL1 过流消隐 1 阈值电压 (VVIN_K – VSENSE)CBL1/VCL、VCL = 10mV VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 00
1.25 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 01
1.5 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 10
1.75 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 11
2 V/V
过流消隐 1 阈值电压 (V VIN_K–VSENSE)CBL1 /VCL ,VCL = 25mV VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 00
1.25 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 01
1.5 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 10
1.75 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 0:1 = 11
2 V/V
VCBL2 过流消隐 2 阈值电压 (VVIN_K – VSENSE)CBL2/VCL、VCL = 10mV VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 00
1.5 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 01
1.75 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 10
2 V/V
VCL = 10mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 11
2.25 V/V
过流消隐 2 阈值电压 (VVIN_K – VSENSE)CBL2/VCL、VCL = 25mV VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 00
1.5 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 01
1.75 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 10
2 V/V
VCL = 25mV;
DEVICE_SETUP3,位 2:3 = 11
2.25 V/V
ISENSE
SENSE 输入电流

 

已启用,SENSE = OUT
 
10 µA

已禁用,OUT = 0V,VIN = VIN_K = SENSE = 5.5V
 
12

已启用,OUT = 0V,VIN=VIN_K=SENSE=5.5V
 
12

已禁用,OUT = 0V、VIN=VIN_K=SENSE=48V
 
26

已启用,OUT = 0V、VIN = VIN_K = SENSE = 48V
 
26

已禁用,OUT = 0V、VIN = VIN_K = SENSE = 90V
 
40

已启用,OUT = 0V、VIN = VIN_K = SENSE = 90V
 
40
IVIN_K VIN_K 输入电流  已启用,VIN_K = 48V、VCL = 25mV
VVIN_K – VSENSE = 25mV
285 µA
IVIN_K VIN_K 输入电流  已启用,VIN_K = 48V、VCL = 25mV
VVIN_K – VSENSE = 5mV
265 µA
断路器
RTCB 断路器与电流限制的比值:(VVIN_K – VSENSE)CB/VCL、VCL = 10mV VCL = 10mV
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 01
1.2 V/V
VCL = 10mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 0
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
2 V/V
VCL = 10mV
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 11
3 V/V
VCL = 10mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 1
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
4 V/V
断路器与电流限制的比值:(VVIN_K – VSENSE)CB/VCL, VCL = 25mV VCL = 25mV
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 01
1.2 V/V
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 0
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
2
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 11
3
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 1
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
4
RTSCP 短路保护阈值电压:(VVIN_K – VSENSE)SCP/VCB VCL = 25mV DEVICE_SETUP2
,位 6:7 = 01
DEVICE_SETUP2,位 0 = 1 DEVICE_SETUP2,位 0 = 1
1.5 V/V
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 0
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
DEVICE_SETUP2,位 0 = 1
1.5 V/V
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 11
DEVICE_SETUP2,位 0 = 1
1.5 V/V
VCL = 25mV
DEVICE_SETUP1,位 3 = 1
DEVICE_SETUP2,位 6:7 = 00
DEVICE_SETUP2,位 0 = 1
1.5 V/V
FB 引脚
FBTH FB 阈值下降 VUVLO = 3V 且 VOVLO = 0V 2.48 V
FBHYS FB 迟滞电流 -21
µA

FBLEAK 关断漏电流 VFB = 2.3V 1
µA

计时器(计时器引脚)
VTMRH
上限阈值

3.9 V
VTMRL
下限阈值


重启周期
 
1.2 V

第八周期结束时重新启用阈值
 
0.3 V

ITIMER
 

插入时间电流

计时器引脚 = 2V -5 µA

灌电流,插入时间结束时

计时器引脚 = 2V 1.5 mA

故障检测电流,恒流计时器
 

计时器引脚 = 2V
 
-75 µA

故障灌电流,恒流计时器
 

计时器引脚 = 2V;
DEVICE_SETUP4,位 6 = 0
2.5 µA

计时器引脚 = 2V;
DEVICE_SETUP4,位 6 = 1
75 µA

故障检测电流,P2T 计时器
 

计时器引脚= 0.5V,VDS x VSENSE = 20V x 25mV;
DEVICE_SETUP4,位 3:2 = 10 或 11
 
-60 µA

计时器引脚= 0.5V,VDS x VSENSE = 48V x 5mV;
DEVICE_SETUP4,位 3:2 = 10 或 11
 
-13.8 µA
P2t 阈值 P2t 计时器阈值电压 VDS x VSENSE = 48V x 5mV;
DEVICE_SETUP4,位 3:2 = 10 或 11
1 V
SYNC
ISYNC_LEAK SYNC 引脚上的漏电流 VSYNC = 5V,正常运行 800 nA
ISYNC 灌电流 VSYNC = 0.1V,故障状态,OVLO 高电平 20 mA
VSYNC 稳态指示电压 稳定状态,PGD 高电平 5 V
故障指示电压 故障状态,OVLO 高电平 200 mV
电源正常(PGD 引脚)
PGDVOL
输出低电压

ISINK = 2mA 100 mV
PGDIOH
关断漏电流
 
VPGD = 90V 2 µA
VPGD = VDD V 1 µA
VGS1_PGDH 用于 PGD 高电平置为有效的 GATE1 VGS 阈值 VGATE1 – VOUT 8.1 V
VGS1_G2L GATE2 下拉的 GATE1 VGS 下降阈值 VGATE1 – VOUT 7.85 V
VGS2_PGDH 用于 PGD 高电平置为有效的 GATE2 VGS 阈值 VGATE2 – VOUT 8.1 V
VDS_PGDH PGD 高电平置为有效的 VDS 阈值 VSENSE– VOUT 1.9 V
VDS_G2L G2 下拉的 VDS 阈值 VSENSE– VOUT 2.4 V
SFT_STRT
I(SFT_STRT, GATE1) GATE1 到 SFT_STRT 充电电流 VOUT = VSFT_STRT = 0V -22 µA
R(SFT_STRT, OUT) SFT_STRT 和 OUT 之间的开关电阻 VSFT_STRT = VOUT + 0.1V 2 Ω
IMON
GIMON 跨导放大器增益 (IIMON : VVIN_K - VSENSE) VCL = 10mV 10 µA/mV
VCL = 25mV 10 µA/mV
VCL = 50mV 10 µA/mV
ILKG(IMON) IMON 引脚漏电流 VIMON = 3.3V 35 nA
FET_FAIL
VGS1_FFTH 用于 FET_FAIL 检测的 GATE1 VGS 阈值 4.1 V
VGS2_FFTH 用于 FET_FAIL 检测的 GATE2 VGS 阈值 4.1 V
VDS_FFTH 用于 FET_FAIL 检测的 VDS 阈值 2 V
VSNS_FFTH 用于 FET_FAIL 检测的 VSNS 阈值 2.5 mV
内部基准
VREF 基准电压 2.97 V
ADC 和 MUX
分辨率 12
DNL 差分非线性 仅 ADC 1 LSB
INL 积分非线性 仅 ADC 2 LSB
采样速率 样本/秒
 
任何通道 250 kHz
tAQUIRE
采集 + 转换时间

任何通道 4 µs
tRR
采集轮询时间

循环所有通道 20 us
IAUX_LK AUX 上的漏电流 VAUX=3V,正常运行 500 nA
遥测精度
IINACC
输入电流绝对精度

 
VCL = 10mV、VVIN_K – VSENSE = 10mV ±1 %
VCL = 10mV、VVIN_K – VSENSE = 2mV ±5
VCL = 10mV、VVIN_K – VSENSE = 10mV、ADC FS = 2 x VCL ±1
IINACC
输入电流绝对精度

 
VCL = 25mV、VVIN_K – VSENSE = 25mV ±1 %
VCL = 25mV、VVIN_K – VSENSE = 5mV ±5
VCL = 25mV、VVIN_K – VSENSE = 50mV、ADC FS = 2 x VCL ±1
VACC VIN、VOUT 绝对精度 VVIN、VVOUT = 48V ±1 %
VIN、VOUT 绝对精度 VVIN、VVOUT = 12V ±1.5 %
VAUX 绝对精度 VAUX = 2.8V ±1 %
PINACC
输入功率精度,VCL = 10mV、ADC FS = 1 x VCL
 
VVIN = 48V、V VIN_K – VSENSE = 10mV ±2 %
PINACC
输入功率精度,VCL = 25mV、ADC FS = 1 x VCL
 
VVIN = 48V、V VIN_K – VSENSE = 25mV ±2 %
EIN 绝对误差 5ms 间隔内的累积电能 VCL = 10mV、VVIN = 48V、VVIN_K – VSENSE = 10mV、ADC FS = 1 x VCL ±2 %
VCL = 25mV、VVIN = 48V、VVIN_K – VSENSE = 25mV、ADC FS = 1 x VCL ±2
EIN 绝对误差 5ms 间隔内的累积电能,VCL = 17.5mV VVIN = 48V、V VIN_K – VSENSE = 17.5mV、ADC FS = 1 x VCL ±2 %
远程二极管温度传感器
TACC
使用本地二极管时的温度精度

TA = 25°C 至 85°C 2 °C

远程二极管分辨率
 
12
IDIODE
外部二极管电流源
 

高电平

-250 µA
低电平 -10 µA

二极管电流比

25
PMBus 引脚阈值(SMBA、SDA、SCL)
VIL SCL、SDAI 输入逻辑低电平 0.85 V
VIH SCL、SDAI 输入逻辑高电平 1.25 V
VOL 低电平输出电压 - SCL、SDAI、SDAO IOL = 20mA(由电源提供)。 0.4 V
ILEAK
SMBAB 的输入漏电流
 
SMBAB = 5V 1 µA
地址选择(ADR0、ADR1、ADR2)
VADRx ADR0、ADR1 和 ADR2 引脚电压 ADRx 引脚悬空 1.63 V
配置 PIN 阈值(CL、RETRY
Vthresh_CL 阈值电压 2.6 V
Vthresh_RETRY 阈值电压 2.6 V
ILEAK
输入漏电流

CL、RETRY = 5V 0.06 µA