ZHCS574L March   2011  – June 2025 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 同步输入
      2. 6.3.2 输出过压保护
      3. 6.3.3 电流限制
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 预偏置启动
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 不连续导通模式和连续导通模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 设计步骤
        3. 7.2.2.3 使能分压器、RENT、RENB 和 RENH 选型
        4. 7.2.2.4 输出电压选择
        5. 7.2.2.5 软启动电容器选型
        6. 7.2.2.6 跟踪电源分压器选项
        7. 7.2.2.7 CO 选型
        8. 7.2.2.8 CIN 选型
        9. 7.2.2.9 不连续导通模式和连续导通模式选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散和热效应注意事项
      4. 7.4.4 电源模块 SMT 指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

CO 选型

模块中不包含任何所需的 CO 输出电容。根据误差放大器内部补偿的值,需要的最小值为 200μF。为了获得更低的纹波,建议使用低 ESR 钽、有机半导体或专用聚合物电容器类型。输出电容器 CO 可能包含多个靠近模块放置的并联电容器。输出电容器组件还必须满足 0.5 × ILRP-P 的最坏情况下最小纹波电流额定值,如方程式 14 中计算的值。除此之外,只要 ESR 足够低,不会限制其纹波抑制能力,则增加电容可以降低输出纹波。环路响应验证对于确认闭环行为也很重要。

对于具有动态负载阶跃的应用;以下公式针对负载瞬态要求提供了良好的 CO 初步近似值。其中 VO-TRAN 在 3.3V 输出设计中为 100mV。

方程式 8. CO ≥ IO-Tran / (VO-Tran – ESR × IO-Tran) × (Fsw / VO)

求解:

方程式 9. CO ≥ 4.5 A / (0.1 V – 0.007 × 4.5 A) × ( 800000 Hz / 3.3 V) ≥ 271 μF
注:

200µF 最小输出电容的稳定性要求是优先考虑的因素。

一种推荐的输出电容器组合是将 220µF、7mΩ ESR 专用聚合物电容器与 100µF、6.3V X5R 陶瓷电容器并联。这种组合提供出色的性能,可能会超出某些应用的要求。此外,为实现高频 EMI 抑制,可使用一些小型陶瓷电容器。