ZHCSW53B
November 2025 – July 2026
LM654A5-Q1
,
LM654B0-Q1
PRODMIX
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
引脚配置和功能
6
规格
6.1
绝对最大额定值
6.2
ESD 等级
6.3
建议运行条件
6.4
热性能信息
6.5
电气特性
6.6
典型特性
7
详细说明
7.1
概述
7.2
功能方框图
7.3
特性描述
7.3.1
输出电压选择
7.3.2
EN 引脚和 VIN UVLO 用途
7.3.3
器件配置
7.3.4
模式选择
7.3.4.1
MODE/SYNC 引脚用于同步
7.3.4.2
时钟锁定
7.3.5
可调开关频率和相移
7.3.6
双随机展频 (DRSS)
7.3.7
内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
7.3.8
自举电压(BST 引脚)
7.3.9
软启动和从压降中恢复
7.3.10
安全功能
7.3.10.1
电源正常监视器
7.3.10.2
过流和短路保护
7.3.10.3
断续
7.3.10.4
热关断
7.4
器件功能模式
7.4.1
关断模式
7.4.2
工作模式
7.4.2.1
峰值电流模式运行
7.4.2.2
自动模式运行
7.4.2.2.1
二极管仿真
7.4.2.3
FPWM 模式运行
8
应用和实施
8.1
应用信息
8.2
典型应用
8.2.1
设计示例要求
8.2.2
详细设计过程
8.2.2.1
选择开关频率
8.2.2.2
电感器选型
8.2.2.3
输出电容器
8.2.2.4
输入电容器选型
8.2.2.5
设置输出电压
8.2.2.6
补偿器件
8.2.2.7
前馈电容器 (CFF)
8.2.2.8
最高环境温度
8.2.3
应用曲线
8.3
电源相关建议
8.4
布局
8.4.1
布局指南
8.4.2
布局示例
9
器件和文档支持
9.1
器件支持
9.1.1
第三方产品免责声明
9.2
文档支持
9.2.1
相关文档
9.3
接收文档更新通知
9.4
支持资源
9.5
商标
9.6
静电放电警告
9.7
术语表
10
修订历史记录
11
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
VDA|26
MPQF827A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsw53b_oa
zhcsw53b_pm
8.2.2.3
输出电容器
假定负载瞬态偏差规格为 3.5%(对于 5V 输出,为 170mV),使用
方程式 10
来估算管理负载关断瞬变(从满负载到空载)期间的输出电压过冲所需的输出电容。
方程式 10.
C
O
U
T
=
∆
I
O
U
T
2
×
L
O
V
O
U
T
+
∆
V
O
V
E
R
S
H
O
O
T
2
-
V
O
U
T
2
=
20
A
2
×
0
.
33
μ
H
5
V
+
0.170
V
2
-
5
V
2
=
76
μ
F
了解陶瓷电容器的电压系数(其中有效电容会在施加电压后显著减小)后,选择两个 47µF、10V、X7S、1210 陶瓷输出电容器。通常,当使用足够大的电容来满足负载关断时的瞬态响应要求时,在空载转换到满载的瞬态期间,电压下冲也能符合要求。在本例中,选择两个 TDK 47µF CGA6P1X7S1A476M250AC 可为 5V 输出提供 80μF 的有效电容。
使用
方程式 11
来估算标称输入电压条件下的峰峰值输出电压纹波。
方程式 11.
∆
V
o
u
t
=
(
∆
I
L
O
8
×
C
O
U
T
×
F
S
W
)
2
+
(
R
E
S
R
×
∆
I
L
O
)
2
=
(
5.2
A
8
×
80
μ
F
×
2100
k
H
z
)
2
+
(
1
m
Ω
×
5.2
A
)
2
=
6.4
m
V
方程式 12.
∆
I
L
O
=
V
I
N
-
M
A
X
-
V
O
U
T
×
V
O
U
T
V
I
N
-
M
A
X
×
f
S
W
×
L
其中
ΔI
LO
是所需的峰峰值电感器纹波电流。在本例中,K = 0.3 的 20A 额定值器件会产生 5.2A 的电感器纹波电流。
R
ESR
为输出电容器的有效等效串联电阻 (ESR)。
5V 时总有效(降额)陶瓷输出电容为 80µF。
使用
方程式 13
来计算输出电容器 RMS 纹波电流并确认纹波电流位于电容器纹波电流额定值范围内。
方程式 13.
I
C
O
(
r
m
s
)
≅
0.29
×
∆
I
L
O
=
1.5
A