ZHCSX66 October   2024 LM251772

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 典型特性
  8. 参数测量信息
  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  降压/升压控制方案
        1. 8.3.1.1 降压模式
        2. 8.3.1.2 升压模式
        3. 8.3.1.3 降压/升压模式
      2. 8.3.2  节能模式
      3. 8.3.3  参考系统
        1. 8.3.3.1 VIO LDO 和 nRST-PIN
      4. 8.3.4  电源电压选择 - VSMART 开关和选择逻辑
      5. 8.3.5  使能和欠压锁定
        1. 8.3.5.1 UVLO
      6. 8.3.6  内部 VCC 稳压器
        1. 8.3.6.1 VCC1 稳压器
        2. 8.3.6.2 VCC2 稳压器
      7. 8.3.7  误差放大器和控制
        1. 8.3.7.1 输出电压调节
        2. 8.3.7.2 输出电压反馈
        3. 8.3.7.3 电压调节环路
        4. 8.3.7.4 动态电压调节
      8. 8.3.8  输出电压放电
      9. 8.3.9  峰值电流传感器
      10. 8.3.10 短路 - 断续保护
      11. 8.3.11 电流监测器/限制器
        1. 8.3.11.1 概述
        2. 8.3.11.2 输出电流限制
        3. 8.3.11.3 输出电流监控器
      12. 8.3.12 振荡器频率选择
      13. 8.3.13 频率同步
      14. 8.3.14 输出电压跟踪
        1. 8.3.14.1 模拟电压跟踪
        2. 8.3.14.2 数字电压跟踪
      15. 8.3.15 斜率补偿
      16. 8.3.16 可配置软启动
      17. 8.3.17 驱动引脚
      18. 8.3.18 双随机展频 - DRSS
      19. 8.3.19 栅极驱动器
      20. 8.3.20 电缆压降补偿 (CDC)
      21. 8.3.21 CFG 引脚和 R2D 接口
      22. 8.3.22 高级监控功能
        1. 8.3.22.1  概述
        2. 8.3.22.2  BUSY
        3. 8.3.22.3  OFF
        4. 8.3.22.4  VOUT
        5. 8.3.22.5  IOUT
        6. 8.3.22.6  INPUT
        7. 8.3.22.7  TEMPERATURE
        8. 8.3.22.8  CML
        9. 8.3.22.9  其他
        10. 8.3.22.10 ILIM_OP
        11. 8.3.22.11 nFLT/nINT 引脚输出
        12. 8.3.22.12 状态字节
      23. 8.3.23 保护特性
        1. 8.3.23.1  热关断 (TSD)
        2. 8.3.23.2  过流保护
        3. 8.3.23.3  输出过压保护 1 (OVP1)
        4. 8.3.23.4  输出过压保护 2 (OVP2)
        5. 8.3.23.5  输入电压保护 (IVP)
        6. 8.3.23.6  输入电压调节 (IVR)
        7. 8.3.23.7  电源正常
        8. 8.3.23.8  自举欠压保护
        9. 8.3.23.9  自举过压钳位
        10. 8.3.23.10 CRC 校验
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 概述
      2. 8.4.2 逻辑状态说明
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 I2C 总线运行
      2. 8.5.2 时钟延展
      3. 8.5.3 数据传输格式
      4. 8.5.4 从定义的寄存器地址进行单次读取
      5. 8.5.5 从定义的寄存器地址开始进行顺序读取
      6. 8.5.6 对定义的寄存器地址进行单次写入
      7. 8.5.7 在定义的寄存器地址开始进行顺序写入
  10. LM251772 寄存器
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1  使用 WEBENCH 工具创建定制设计方案
        2. 10.2.2.2  频率
        3. 10.2.2.3  反馈分压器
        4. 10.2.2.4  电感器和电流检测电阻器选型
        5. 10.2.2.5  输出电容器
        6. 10.2.2.6  输入电容器
        7. 10.2.2.7  斜率补偿
        8. 10.2.2.8  UVLO 分频器
        9. 10.2.2.9  软启动电容器
        10. 10.2.2.10 MOSFET QH1 和 QL1
        11. 10.2.2.11 MOSFET QH2 和 QL2
        12. 10.2.2.12 环路补偿
        13. 10.2.2.13 外部元件选型
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 无线充电电源
    4. 10.4 具有电源路径的 USB PD 源
    5. 10.5 并行(多相)运行
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13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

引脚配置和功能


LM251772 RHA 封装 40 引脚 QFN 顶视图

图 5-1 RHA 封装 40 引脚 QFN 顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O(1) 说明
名称 编号
VCC1 1 O 辅助 5V 稳压器输出。为了实现良好的去耦,应将电容器放置在靠近引脚的位置。如果输出被逻辑禁用,则可以通过电阻器将其连接到 GND 或拉至 VCC2。请勿将此引脚悬空。
SS/ATRK 2 I/O 软启动编程引脚。SS 引脚和 AGND 引脚之间的电容器可对软启动时间进行编程。

模拟输出电压跟踪引脚。可通过将引脚连接至可变电压基准(例如,通过数模转换器)对 VOUT 调节目标进行编程。内部电路在引脚电压和内部电压基准之间选择最低电压。

SYNC 3 I 同步时钟输入/输出。内部振荡器可以在运行期间与外部时钟同步。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能,则将该引脚连接至 VCC2 或 GND。

SYNC 引脚可配置为时钟同步输出信号。若要直接并行(双相)运行两个器件,可以选择时钟相位为 0° 和 180°。

DTRK 4 I 用于输出电压动态跟踪的数字 PWM 输入引脚。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能,则将该引脚连接至 VCC 或 GND。
SDA/CFG3 5 I/O I2C 接口串行数据线路。连接一个外部上拉电阻器

如果禁用了 I2C,则该引脚用作进一步配置的引脚。在 CFG3 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 8.3.21选择器件运行模式

SCL/CFG4 6 I I2C 接口串行时钟线路。连接一个外部上拉电阻器

如果禁用了 I2C,则该引脚用作进一步配置的引脚。在 CFG4 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 8.3.21选择器件运行模式

MODE 7 I 用于选择器件运行模式的数字输入。如果该引脚被拉至低电平,则会启用省电模式 (PSM)。如果该引脚被拉至高电平,则会启用强制 PWM 或 CCM 运行模式。运行期间可以动态更改此配置。不要将这个引脚悬空
CFG2 8 I/O 器件配置引脚。在 CFG2 引脚和 GND 之间连接一个电阻器,以便根据节 8.3.21选择器件运行模式
ADDR/SLOPE(CFG1) 9 I

斜率补偿和地址选择。该引脚还禁用 I2C 接口以将 SCL、SCA 用作额外的斜率配置引脚。

在 CFG1 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 8.3.21选择器件运行模式

CDC 10 电缆压降补偿或电流监测输出引脚。在 CDC 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器以便选择电缆压降补偿的增益。

默认情况下,该引脚提供 ISNSP 和 ISNSN 引脚之间检测到的电压的电流监测信号

如果禁用了电流监测器,请将 CDC 接地

nFLT/nINT 11 O 用于故障指示或电源正常状态指示的开漏输出引脚。该引脚可配置为中断引脚。如果 STATUS 寄存器发生变化,该引脚会切换为低电平并持续 256μs。
RT 12 I/O 开关频率编程引脚。一个外部电阻器连接到 RT 引脚和 AGND 以设置开关频率
COMP 13 O 误差放大器的输出。需要在 COMP 和 AGND 之间连接一个外部 RC 网络以稳定/补偿稳压器电压环路。
FB/SEL_intFB 14 I 用于输出电压调节的反馈引脚。在转换器的输出端到 FB 引脚之间连接一个电阻分压器网络。将 FB 引脚连接到 VCC2 可以在器件的固定输出电压默认设置下运行。

要选择内部反馈,请在器件启动之前将该引脚连接到 VCC2

VIN-FB 15

VIN 检测引脚。连接到与 VOUT 分压器具有相同增益的 VIN 分压器,以便通过外部分压器使用 PCM。

如果使用内部 Vout 分压器或未使用 PCM,则连接至 AGND。不保持悬空。

ILIMCOMP/ISET 16 用于平均电流限制环路的补偿引脚。如果电流限制由内部 DAC 进行设置,则连接一个电容器或 2 型 R-C 网络。

如果禁用内部 DAC,该引脚将设置平均电流限制的电流限制阈值。将一个电阻器连接到 AGND。根据应用要求,建议使用并联电容器滤波器

如果电流限制由 ISET 进行设置,则将一个电阻器连接到 AGND。

将 ISET 引脚连接至 VCC2 可禁用相应的块并降低静态电流

AGND 17 G 模拟地
VOUT 18 I 输出电压检测输入。连接到功率级输出轨。
ISNSN 19 I 输出或输入平均电流检测放大器的负检测输入。ISNSN 和 ISNSP 之间连接的可选电流检测电阻器可以位于功率级的输入侧或输出侧。

如果禁用了可选电流传感器,请将 ISNSN 和 ISNSP 一起连接到 AGND

ISNSP 20 I 输出或输入电流检测放大器的正检测输入。ISNSN 和 ISNSP 之间连接的可选电流检测电阻器可以置于功率级的输入侧或输出侧。

如果禁用了可选电流传感器,请将 ISNSP 接地

CSB 21 I 电感器峰值电流检测负输入。使用开尔文连接将 CSB 连接到外部电流检测电阻器的负极侧。
CSA 22 I 电感器峰值电流检测正输入。使用开尔文连接将 CSA 连接到外部电流检测电阻器的正极侧。
SW1 23 P 降压半桥的电感器开关节点
HO1 24 O 降压半桥的高侧栅极驱动器输出
HB1 25 P 降压半桥的自举电源引脚。HB1 引脚和 SW1 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。

将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦

NC 26 O 未连接
LO1 27 O 降压半桥的低侧栅极驱动器输出
PGND 28 G 电源地
VCC2 29 O 内部线性偏置稳压器输出。在 VCC 与 PGND 之间连接一个陶瓷去耦电容器。该电源轨为内部逻辑和栅极驱动器供电。

将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦。

LO2 30 O 升压半桥的低侧栅极驱动器输出
HB2 31 P 升压半桥的自举电源引脚。HB2 引脚和 SW2 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置

将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦

HO2 32 O 升压半桥的高侧栅极驱动器输出
SW2 33 P 降压半桥的电感器开关节点
NC 34 O 未连接
DRV1 35 外部 FET 驱动引脚。根据所选配置,该引脚具有高压推挽级、开漏输出或电荷泵驱动器级。

如果不使用可选的 DRV 引脚,则可以使 DRV 保持断开状态。

VIN 36 I 器件的输入电源和检测输入。将 VIN 连接到功率级的电源电压。
EN/UVLO 37 I 使能引脚。用于启用转换器开关的数字输入引脚。

该输入有一个精密模拟比较器和一个迟滞可以监测输入电压。在输入电压端连接一个电阻分压器以便保持欠压锁定 (UVLO) 功能。

nRST 38 I 用于启用器件内部逻辑、接口运行和 VCC1 稳压器(如果选择)的数字输入引脚。
NC 39 O 未连接
BIAS 40 VCC2 偏置稳压器的可选输入。从外部电源而不是 VIN 为 VCC2 供电可以降低高 VIN 时的功率损耗。
GND PAD G 散热焊盘
  1. I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源。