ZHDS332 July   2026 LM5192

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 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. 7 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. 8 LM5192 寄存器
  10. 9 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

分流电流检测

图 7-6 展示了使用分流电阻器进行的电感器电流检测。此配置会持续监测电感器电流,以在整个工作温度范围内提供准确的过流保护。为了获得出色的电流检测精度和过流保护,请在电感器和输出端之间放置一个低电感±1% 容差分流电阻器并通过开尔文连接方式连接到 LM5192 电流检测放大器。

如果检测到从 ISNS+ 到 VOUTS 的峰值差分电流信号超过 60mV 的电流限制阈值,电流限制比较器会立即终止相应的高侧栅极驱动器输出来提供逐周期电流限制。使用以下公式来计算分流电阻。

方程式 6. RS=VCS(TH)IOUT(CL)+∆IL2 

其中

  • VCS(TH) 是 60mV 的电流检测阈值。
  • IOUT(CL) 是过流设定值,该值设置为大于最大负载电流,以免负载瞬变期间过流比较器发生跳变。
  • ΔIL 是峰峰值电感器纹波电流。
LM5192 分流电流检测实现图 7-6 分流电流检测实现

典型电流检测延迟 (tDELAY(CS)) 为 85ns。使用以下公式来计算高于过流阈值的电感器电流过冲。

方程式 7. IL(overshoot)=(VIN-VOUT)×tDELAY(CS)LO

在过流条件下,相应的 SS 电压会被钳位在比 FB 高 75mV。必须发生 8 个过流事件,SS 钳位才会启用。该要求确保 SS 可以在短暂过流事件期间被拉低,从而防止恢复期间出现输出电压过冲。