ZHDS332 July   2026 LM5192

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  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 Ratings
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 串行控制总线的时序要求
    7. 6.7 典型特性
  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  输入电压范围 (VIN)
      2. 7.3.2  高压偏置电源稳压器(VCC、VDDA)
      3. 7.3.3  使能 (EN)
      4. 7.3.4  开关频率
      5. 7.3.5  双随机展频 (DRSS)
      6. 7.3.6  软启动
      7. 7.3.7  输出电压
      8. 7.3.8  超短可控导通时间
      9. 7.3.9  双环路架构
        1. 7.3.9.1 电压环路误差放大器
        2. 7.3.9.2 电流环路误差放大器
      10. 7.3.10 可编程 ILIM
      11. 7.3.11 IOUT 监测器
      12. 7.3.12 电缆压降补偿
      13. 7.3.13 斜率补偿
      14. 7.3.14 分流电流检测
      15. 7.3.15 断续模式电流限制
      16. 7.3.16 器件配置 (CNFG)
      17. 7.3.17 脉冲频率调制 (PFM)/同步
      18. 7.3.18 Out-of-Audio 运行
      19. 7.3.19 热关断 (TSD)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 就绪模式
      4. 7.4.4 工作模式
      5. 7.4.5 睡眠模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 总线运行
      2. 7.5.2 时钟延展
      3. 7.5.3 数据传输格式
      4. 7.5.4 从定义的寄存器地址进行单次读取
      5. 7.5.5 从定义的寄存器地址开始进行顺序读取
      6. 7.5.6 对定义的寄存器地址进行单次写入
      7. 7.5.7 在定义的寄存器地址开始进行顺序写入
  9. LM5192 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 动力总成元件
        1. 9.1.1.1 降压电感器
        2. 9.1.1.2 输出电容器
        3. 9.1.1.3 输入电容器
        4. 9.1.1.4 EMI 滤波器
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 高效率、宽输入、400kHz 同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 降压电感器
          3. 9.2.1.2.3 电流检测电阻
          4. 9.2.1.2.4 输出电容器
          5. 9.2.1.2.5 输入电容器
          6. 9.2.1.2.6 补偿器件
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 热设计和布局
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
        1. 10.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 10.2.1.2 热设计资源
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 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

脉冲频率调制 (PFM)/同步

LM5192 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。配置为脉冲频率调制 (PFM) 时,如果通过使用过零比较器感测 SW 电压而检测到了反向电流,则会将低侧 MOSFET 关断。这种配置的优势是在轻负载运行时功率损耗较低。注意,将器件配置为 PFM 会降低轻负载运行期间对负载瞬态的响应速度。

二极管仿真功能使用 PFM/SYNC 引脚来配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 运行,请将 PFM/SYNC 连接到 VDDA。如果需要强制脉宽调制 (FPWM) 或连续导通模式 (CCM) 运行,请将 PFM/SYNC 连接到 AGND。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止在 PFM 下的预偏置启动期间出现反向电流。在启动期间,当输出电压接近调节设定值时,会从 DCM 逐渐变为 CCM,从而防止输出电压过冲。可以动态更改运行模式,但是变化率必须小于 10Hz。从 PFM 切换为 FPWM 运行所用的时间取决于输出负载电流。在典型应用中,如果输出电流大于 100mA,则从 PFM 切换为 FPWM 运行将在不超过 1ms 的时间内进行。同样,对于 1mA 左右的输出电流,切换通常可在几十毫秒内进行。通过将寄存器 0xD2 中的 ACTIVE_DISCHARGE_CFG2 位设置为高电平,可在 PFM 和 FPWM 之间切换期间启用输出主动放电,从而加快此切换过程。该输出主动放电电流可通过寄存器 0xD2 在 24mA 至 72mA 之间进行设置,且仅在向 FPWM 的切换完成前启用,这一过程通常持续几百微秒。

若要使 LM5192 与外部源同步,请向 PFM/SYNC 引脚施加一个逻辑电平时钟信号(大于 2V)。LM5192 可同步至已编程频率的 ±20%,最大为 2.2MHz。在较低的 VIN 条件下,达到最短关断时间后,同步信号会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。