ZHCSW69L April   2000  – June 2025 LM2670

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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 — 3.3V
    6. 5.6  电气特性 — 5V
    7. 5.7  电气特性 — 12V
    8. 5.8  电气特性 — ADJ
    9. 5.9  电气特性 – 所有输出电压版本
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 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 开关输出
      2. 6.3.2 输入
      3. 6.3.3 C 升压
      4. 6.3.4 接地
      5. 6.3.5 SYNC
      6. 6.3.6 反馈
      7. 6.3.7 导通/关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计注意事项
      2. 7.1.2 电感器
      3. 7.1.3 输出电容器
      4. 7.1.4 输入电容器
      5. 7.1.5 环流二极管
      6. 7.1.6 升压电容器
      7. 7.1.7 同步元件
      8. 7.1.8 其他应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 所有输出电压版本的典型应用
        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 电容器选择指南
          2. 7.2.1.2.2 电感器选择指南
          3. 7.2.1.2.3 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 固定输出电压应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 电容器选择指南
      3. 7.2.3 可调输出电压应用
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
          1. 7.2.3.2.1 电容器选择指南
    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
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 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. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 DAP (VSON 封装)

详细设计过程

在本例中,需要将来自双电池汽车电源(电压范围为 20V 至 28V,典型用于大型卡车应用)的电压转换为14.8VDC 交流发电机电源,该交流发电机电源通常用于为单电池 12V 汽车系统中的电子设备供电。所需最大负载电流为 2A。还需要使用所有表面贴装组件实现电源。

第 1 步:工作条件为:

  • VOUT = 14.8V
  • VIN max = 28V
  • ILOAD max = 2A

第 2 步:选择 LM2670S-ADJ。要将输出电压设置为 14.9V,需要选择两个电阻器(图 7-7 中的 R1 和 R2)。对于可调节器件,输出电压通过以下关系进行设置:

方程式 1. LM2670

其中

  • VFB 是反馈电压,通常为 1.21V

建议用于 R1 的值是 1kΩ。在此示例中,然后确定 R2 为:

方程式 2. LM2670

R2 = 11.23kΩ

要使用的最接近标准 1% 容差值是 11.3kΩ

这会将标称输出电压设置为 14.88V,在目标值的 0.5% 范围内。

第 3 步:要使用可调器件的列线图 图 7-5,需要使用以下公式计算电感器电压•微秒常数(E • T、用 V • µS 表示):

方程式 3. LM2670

其中

  • VSAT 是内部电源开关的压降,即 Rds(ON) 乘以 ILOAD

在此示例中,这通常为 0.15Ω × 2A 或 0.3V,VD 是正向偏置肖特基二极管两端的压降,通常为 0.5V。260kHz 的开关频率是用于估算开关导通时间的标称值,在此时间内,能量存储在电感器中。

在本例中,使用如下公式计算 E•T:

方程式 4. LM2670
方程式 5. LM2670

在 图 7-5 中,27V • μS 水平线和 2A 垂直线 (ILOAD max) 的交点表示必须使用 68µH 电感器 L38。

在 表 7-3 中,表面贴装元件 L38 由 Pulse Engineering 提供,部件号为 PE-54038S。

第 4 步:使用 表 7-9 或 表 7-10 确定输出电容。对于 14.8V 的输出,使用了 12.5 到 15V 的行,而对于 68µH 电感器,有三种表面贴装输出电容器解决方案。表 7-1 或 表 7-2 根据 C 代码编号提供了实际电容器特性。可以使用以下任意选择:

  • 1 × 33µF、20V AVX TPS(代码 C6)
  • 1 × 47µF、20V Sprague 594(代码 C8)
  • 1 × 47µF、20V Kemet T495(代码 C8)

注:

在低压应用(输出电压低于 3V)中使用可调器件时,如果根据列线图 图 7-5,可选择 22µH 或更低的电感,表 7-9 和 表 7-10 不提供输出电容器解决方案。在这些条件下,实现稳定运行所需的输出电容器的数量变得不切实际。TI 建议使用 33µH 或 47µH 电感器和 表 7-9 或 表 7-10 中的输出电容器。

第 5 步:这个示例中的输入电容器需要至少 35V 的 WV 额定值,1A(IOUT 最大值的 1/2)的 RMS 电流额定值。从 表 7-1 或 表 7-2 可以看出,C12 是 Sprague 的 33µF、35V 电容器,具有表面贴装元件所需的电压和电流额定值。

第 6 步:必须从 表 7-4 选择 3A 的肖特基二极管。对于在额定电压下具有安全裕度的表面贴装二极管,可以使用五个二极管中的其中一个:

  • SK34
  • 30BQ040
  • 30WQ04F
  • MBRS340
  • MBRD340

第 7 步:0.01µF 的电容器用于 CBOOST。