ZHCSNB5B June   2021  – February 2025 LM25148-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 可订购器件型号
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 可润湿侧翼
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级 
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  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  输入电压范围 (VIN)
      2. 8.3.2  高压偏置电源稳压器(VCC、VCCX、VDDA)
      3. 8.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 8.3.4  电源正常监视器 (PG)
      5. 8.3.5  开关频率 (RT)
      6. 8.3.6  双随机展频 (DRSS)
      7. 8.3.7  软启动
      8. 8.3.8  输出电压设定值 (FB)
      9. 8.3.9  最短可控导通时间
      10. 8.3.10 误差放大器和 PWM 比较器(FB、EXTCOMP)
      11. 8.3.11 斜率补偿
      12. 8.3.12 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
        1. 8.3.12.1 分流电流检测
        2. 8.3.12.2 电感器 DCR 电流检测
      13. 8.3.13 断续模式电流限制
      14. 8.3.14 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
      15. 8.3.15 输出配置 (CNFG)
      16. 8.3.16 单输出双相运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 睡眠模式
      2. 8.4.2 脉冲频率调制和同步 (PFM/SYNC)
      3. 8.4.3 热关断
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 动力总成元件
        1. 9.1.1.1 降压电感器
        2. 9.1.1.2 输出电容器
        3. 9.1.1.3 输入电容器
        4. 9.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 9.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 9.1.2 误差放大器和补偿
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 - 高效率 2.1MHz 同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 降压电感器
          3. 9.2.1.2.3 电流检测电阻
          4. 9.2.1.2.4 输出电容器
          5. 9.2.1.2.5 输入电容器
          6. 9.2.1.2.6 频率设置电阻器
          7. 9.2.1.2.7 反馈电阻器
          8. 9.2.1.2.8 补偿器件
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 设计 2 – 高效 440-kHz 同步降压稳压器
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 设计 3 – 双相 400kHz 20A 同步降压稳压器
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 功率级布局
        2. 9.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 9.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 9.4.1.4 热设计和布局
        5. 9.4.1.5 接地平面设计
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
        1. 10.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 10.2.1.2 热设计资源
    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

单输出双相运行

要配置为双相运行,需要两个 LM25148-Q1 控制器。LM25148-Q1 只能配置为单相或双相配置,其中两个输出连接在一起。无法添加更多相位。请参阅 图 8-7。将第一个控制器 (CNTRL1) 配置为主要控制器,并将第二个控制器 (CNTRL2) 配置为辅助控制器。要将 CNTRL1配置为主要控制器,请在 CNFG 至 AGND 之间安装一个 54kΩ 或 71.5kΩ 电阻器。要将 CNTRL2 配置为辅助控制器,请在 CNFG 至 AGND 之间安装一个 90.9kΩ 电阻器。这种安装会禁用 CNTRL2 的误差放大器,并将该误差放大器置于高阻抗状态。将主要和辅助控制器的 EXTCOMP 引脚连接在一起。当控制器处于双相模式时,不支持内部补偿放大器功能。

在双相模式下,主要控制器的 PG/SYNC 引脚变为 SYNCOUT。有关电压电平,请参阅电气特性。将主要控制器的 PG 连接到辅助控制器的 PFM/SYNC (SYNCIN)。主要控制器的 PG/SYNCOUT 信号为 180° 异相并有助于交错操作。当 LM25148-Q1 处于辅助控制器模式,但用于斜率补偿时,RT 不用于振荡器。因此,应选择与主要控制器中相同的 RT 电阻。振荡器由主要控制器提供。在主要/辅助模式下,会同时启用两个控制器以进行启动。稳压器启动后,如果在轻负载条件下需要,可将辅助 EN 引脚拉至低电平 (< 0.8V) 以实现切相,从而提高效率。

通过将主要控制器的 PFM/SYNC 连接到 VDDA 并将辅助控制器的 FB 连接到 VDDA 来配置 PFM 模式,如图 8-7 所示。通过将主要控制器的 PFM/SYNC 和辅助控制器的 FB 都连接到 VDDA 来配置 FPWM 模式。可以向主要 FPWM/SYNC (SYNCIN) 施加外部同步信号,而辅助 FB 必须针对 PFM 进行配置。如果在主要/辅助模式下启动后施加外部 SYNCIN 信号,则在 LM25148-Q1 锁定至外部同步信号之前存在一个两个时钟周期的延迟。

LM25148-Q1 单输出双相操作的配置原理图图 8-7 单输出双相操作的配置原理图

在 PFM 模式下,控制器会进入脉冲跳跃模式,以减小 IQ 电流并提高轻负载效率。当发生这种情况时,主要控制器会禁用同步时钟输出,因此不支持切相。在 PFM 模式下,将两个使能引脚连接在一起。仅 FPWM 模式支持切相。在 FPWM 下,根据需要启用或禁用辅助控制器,以分别支持更高的负载电流或更好的轻负载效率。当辅助控制器先禁用再重新启用时,内部软启动会被拉低,LM25148-Q1 会进行正常的软启动导通过程。

当使用内部 3.3V 反馈电阻分压器将 LM25148-Q1 配置为单输出双相运行时,内部自举 UV 电路可以从 SW 引脚拉出电流,从而为输出电容器充电至约 3.6V 电压。如果不希望出现这种行为,可以在 VOUT 至 GND 之间添加一个 100kΩ 电阻器,以释放输出电容器上的电荷。

有关更多信息,请参阅“多相位降压转换器的优势”技术简介“多相降压设计大全”应用报告