ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

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  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

开关频率

根据给定的设计参数,选择正确的开关频率在任何设计中都是一个关键步骤。一般来说,开关频率越高,解决方案尺寸越小,但会造成开关损耗更高且效率更低。因此,最终选择开关频率时,应根据应用的具体要求,在功率密度和效率之间进行权衡。设计中应考虑开关频率的谐波,以便满足严格的 EMC 要求。方程式 1 中给出了内部振荡器所需的频率设置电阻。

方程式 1. R T = 2.21 × 10 10 f sw - 955 = 2.21 × 10 10 440KHz - 955 = 49 . 2
 频率与 RT 间的关系 图 2-1 频率与 RT 间的关系

示例应用中选择了 440kHz 的开关频率,并为 RT 选择了 49.9kΩ 的标准值且容差为 1%。选择 440kHz 是因为它在功率密度和效率之间提供了平衡良好的解决方案,并且避开了传导发射受到极大限制的 AM 频段(530kHz 至 1.8MHz)。

如数据表中所述,该器件的内部振荡器可以同步到外部时钟。LM5123 具有与频率相关的最大占空比限制,数据表中也对此进行了特性描述。