ZHCSWL6A June   2024  – August 2024 DLPA3085

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 建议的工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 LED 自动关闭功能
          3. 6.3.1.2.3 热保护
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 可编程增益块
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明驱动器 A
        4. 6.3.2.4 RGB 频闪解码器
          1. 6.3.2.4.1 先断后合 (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 开环电压
          3. 6.3.2.4.3 瞬态电流限制
        5. 6.3.2.5 照明监控
          1. 6.3.2.5.1 电源正常
          2. 6.3.2.5.2 比例式过压保护
        6. 6.3.2.6 照明驱动器和功率 FET 效率
      3. 6.3.3 外部功率 FET 选择
        1. 6.3.3.1 阈值电压
        2. 6.3.3.2 栅极电荷和栅极时序
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 电源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.4.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.4.4 DMD 监测
          1. 6.3.4.4.1 电源正常
          2. 6.3.4.4.2 过压故障
      5. 6.3.5 降压转换器
        1. 6.3.5.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.5.2 通用降压转换器
        3. 6.3.5.3 降压转换器监控
          1. 6.3.5.3.1 电源正常
          2. 6.3.5.3.2 过压故障
        4. 6.3.5.4 降压转换器效率
      6. 6.3.6 辅助 LDO
      7. 6.3.7 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  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 通用降压转换器的元件选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 DLPA3085 系统示例内部方框图
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 上电和下电时序
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 SPI 连接
      2. 9.1.2 RLIM 布线
      3. 9.1.3 LED 连接
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

栅极电荷和栅极时序

对于功率 FET,一个典型参数是导通或关断 FET 所需的总栅极电荷。选择照明降压转换器 FET 时,其总栅极电荷主要与栅源上升时间和下降时间有关。为确保正常运行,栅源上升时间和下降时间的最大值约为 20ns 至 30ns。假设典型的高侧驱动器上拉电阻约为 5Ω,则可以使用 4nF 至 6nF 的等效最大栅极电容。由于栅源摆幅约为 5V,建议总导通和关断栅极电荷最大值为 20nC 至 30nC。

DPLA3085 具有内置的非重叠时序功能,可防止照明降压转换器的高侧和低侧 FET 同时导通。典型的非重叠时序约为 35ns。在大多数应用中,这应该能够提供足够的裕度。除了这种非重叠时序外,DLPA3085 还会测量外部 FET 的栅源电压,以确定 FET 实际上处于导通还是关断状态。此测量在 DLPA3085 的引脚处进行。对于低侧 FET,该测量在 ILLUM_LSIDE_DRIVE 和 ILLUM_A_GND 之间进行。类似地,对于高侧 FET,栅源电压在 ILLUM_HSIDE_DRIVE 和 ILLUM_A_SW 之间进行测量。这些测量节点的位置意味着,始终不应在 DLPA3085 和降压转换器的外部功率 FET 之间插入任何额外的驱动器或电路。插入电路(延迟)可能会导致 FET 的导通关断检测出错并导致击穿电流。这些击穿电流会对效率产生负面影响,更严重的是可能会损坏功率 FET。

对于 LED 选择开关,在栅极电荷或时序方面不存在特定的选择标准。这是因为 LED 选择信号的时序在微秒范围而不是纳秒范围内。