ZHCSXJ3A December   2024  – August 2025 LM51770 , LM517701

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 处理额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 Typical Characteristics
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 栅极驱动器上升时间和下降时间
    2. 7.2 栅极驱动器死区(转换)时间
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  上电复位(POR 系统)
      2. 8.3.2  降压/升压控制方案
        1. 8.3.2.1 升压模式
        2. 8.3.2.2 降压模式
        3. 8.3.2.3 降压/升压模式
      3. 8.3.3  节能模式
      4. 8.3.4  电源电压选择 – VMAX 开关
      5. 8.3.5  使能和欠压锁定
      6. 8.3.6  振荡器频率选择
      7. 8.3.7  频率同步
      8. 8.3.8  电压调节环路
      9. 8.3.9  输出电压跟踪
      10. 8.3.10 斜率补偿
      11. 8.3.11 可配置软启动
      12. 8.3.12 峰值电流传感器
      13. 8.3.13 电流监控和电流限制控制环路
      14. 8.3.14 短路 - 断续保护
      15. 8.3.15 nFLT 引脚和保护
      16. 8.3.16 器件配置引脚
      17. 8.3.17 双随机展频 - DRSS
      18. 8.3.18 栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1  使用 WEBENCH 工具定制设计方案
        2. 9.2.2.2  频率
        3. 9.2.2.3  反馈分压器
        4. 9.2.2.4  电感器和电流检测电阻器选型
        5. 9.2.2.5  斜率补偿
        6. 9.2.2.6  输出电容器
        7. 9.2.2.7  输入电容器
        8. 9.2.2.8  UVLO 分频器
        9. 9.2.2.9  软启动电容器
        10. 9.2.2.10 MOSFET QH1 和 QL1
        11. 9.2.2.11 MOSFET QH2 和 QL2
        12. 9.2.2.12 输出电压频率补偿
        13. 9.2.2.13 外部元件选型
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 双向备用电源
      2. 9.3.2 并行(多相)运行
      3. 9.3.3 具有逻辑电平高侧栅极信号的外部栅极驱动器
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
        1. 9.5.1.1 功率级布局
        2. 9.5.1.2 栅极驱动器布局
        3. 9.5.1.3 控制器布局
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 开发支持
        1. 10.1.2.1 使用 WEBENCH 工具定制设计方案
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
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电压调节环路

LM51770x 有一个内部误差放大器 (EA) 可以调节输出电压。输出电压通过外部电阻器在 FB 引脚上被检测到,这些电阻器决定了目标或标称输出电压。EA 的基准将构成软启动和模拟输出电压跟踪引脚 (SS/ATRK)。COMP 引脚是内部 gm 级的输出,并连接到外部补偿网络。补偿网络上的电压是器件内部峰值电流控制环路的标称值。

通过将 FB 引脚连接到高于内部反馈选择阈值的电压(例如,V(VCC)),该器件在启动期间锁存内部电压反馈分压器配置。该器件以固定输出电压(通常为 24V)工作


LM51770 LM517701 电压和峰值电流控制环路的功能方框图

图 8-14 电压和峰值电流控制环路的功能方框图

请使用以下公式来计算外部元件:

外部反馈:

方程式 3. R(COMP)= 2π ×f(BW) gm(ea) ×R(FB,bot) +R(FB,top)R(FB,bot)×10 ×R(CS)×CO1-Dmax

内部反馈:

方程式 4. R ( C O M P ) =   2 π   × f ( B W )   g m ( e a )   × 20 × 10   × R ( S N S 1 ) × C O 1 - D m a x

内部和外部反馈通用:

方程式 5. C(COMP)= 1 2π× f(CZ)×R(COMP)
方程式 6. C(PCOMP)= 1 2π×10× f(BW)×R(COMP)

对于大多数应用,TI 建议在补偿的带宽选择方面遵循以下指南。

带宽 (f(BW)) 的硬性限制是升压模式下的右半平面零点:

方程式 7. fRHPZ=12π×V(VOUT)×(1-Dmax)2Io,max×L

最大推荐带宽需要在以下边界内:

方程式 8. f(BW)<13×fRHPZ
方程式 9. f(BW)<110×(1-Dmax)×f(SW)

根据升压的主导极点来确定补偿零点 (fCZ) 的位置。

方程式 10. fCZ=1.5×fpole,boost
方程式 11. fpole,boost=12π×2×Io,maxV(VOUT)×Co

由于误差放大器的精确实现,LM51770x COMP 引脚上的电压可准确反映电感器的标称峰值电流值。图 8-15 展示了 FPWM 模式下误差放大器的控制 V/I 特性。可以参考此信息来实施需要进行内部电流环路调节的应用设计。


LM51770 LM517701 峰值电流检测电压与 VCOMP 间关系的控制函数

图 8-15 峰值电流检测电压与 VCOMP 间关系的控制函数