ZHCSR51 November   2024 LM5190

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  输入电压范围 (VIN)
      2. 6.3.2  高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PGOOD)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  低压降模式
      7. 6.3.7  双随机展频 (DRSS)
      8. 6.3.8  软启动
      9. 6.3.9  输出电压设定值 (FB)
      10. 6.3.10 最短可控导通时间
      11. 6.3.11 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 电压环路误差放大器
      13. 6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器(IMON/ILIM,ISET)
      14. 6.3.14 双环路架构
      15. 6.3.15 PWM 比较器
      16. 6.3.16 斜率补偿
      17. 6.3.17 断续模式电流限制
      18. 6.3.18 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式
      2. 6.4.2 强制 PWM 模式和同步 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 热关断
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 动力总成元件
        1. 7.1.1.1 降压电感器
        2. 7.1.1.2 输出电容器
        3. 7.1.1.3 输入电容器
        4. 7.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高效 400kHz CC-CV 稳压器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 降压电感器
          2. 7.2.1.2.2 电流检测电阻
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器
          4. 7.2.1.2.4 输入电容器
          5. 7.2.1.2.5 频率设置电阻器
          6. 7.2.1.2.6 反馈电阻
        3. 7.2.1.3 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
        1. 7.4.1.1 功率级布局
        2. 7.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 7.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 7.4.1.4 热设计和布局
        5. 7.4.1.5 接地平面设计
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源
    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
输出电容器
  1. 假定负载瞬态偏差规格为 3%,使用方程式 44 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 44. C O U T L O × I L O A D 2 V L O A D + V O V E R S H O O T 2 - V L O A D 2 = 6 . 8 μ × 8 2 12 + 12 × 0.03 2 - 12 2 = 49.6 μ F
  2. 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,选择四个 22µF、25V、X7R、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瞬态响应要求时,从空载转换到满负载瞬态期间的电压下冲也符合要求。
  3. 使用方程式 45 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 45. V O U T = I L 8 × f S W × C O U T 2 + R E S R × I L 2 = 3.676 8 × 400 k × 62 u 2 + 1 m × 3.676 2 = 19 m V

    其中

    • RESR 为输出电容器的有效等效串联电阻 (ESR)。
    • 12V 时总有效(降额)陶瓷输出电容为 62µF。
  4. 使用方程式 46 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 46. I C O ( R M S ) = I L O U T 12 = 3.676 12 = 1.06 A