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

电源电压选择 - VSMART 开关和选择逻辑

有两个引脚可为 内部稳压器供电。由于内部的电源电压选择电路,该器件可以确保在低输入或输出电压以及输出短路等瞬态运行条件下无缝运行,从而降低功率耗散。当 VIN 或 BIAS 引脚上的电压均高于切换阈值 (VT(VCC, SUP)) 时,VSMART 开关会从这两个引脚中选择电压较低的引脚。如果一个引脚电压低于切换阈值,则会选择另一个电源引脚。如果两个引脚都低于切换阈值,则会选择 VIN 和 BIAS 中较高的电压作为电源电压。以下是电源引脚的通用配置:

  • VIN 引脚连接到电源电压。BIAS 引脚连接到 VOUT。在启动期间,只要输出电压不高于电源切换阈值,VIN 便会为内部稳压器供电。一旦 VO 足够高,电源电流就会来自 BIAS 引脚。
  • VIN 连接到输入电源电压,BIAS 引脚连接到辅助电源(例如,现有的 12V 直流/直流转换器)。这种配置通常用于输入和输出电压为高压的应用,在此类应用中必须进一步最大限度降低集成线性稳压器上的功率耗散。
  • 如果不使用 BIAS 引脚,建议将 BIAS 接地,该器件始终使用 VIN LDO,并尽可能降低静态电流。

LM251772 VSMART 电源方案 1

图 8-11 VSMART 电源方案 1

LM251772 VSMART 电源方案 2

图 8-12 VSMART 电源方案 2

当 FORCE_BIAS 位设置为 0b1 时,该器件不会直接在两个电源引脚 BIAS 和 VIN 之间选择最高电压。为了使 LDO 上的功率损耗最小,VSMART 逻辑将决定最接近目标电源 VT(VCC,SUP) 的电压。表 8-1 提供了选择条件的概况:

表 8-1 VSMART 选择真值表
V(BIAS)V(VIN)VSMART 电源
X> VT+(VCC2,SUP) && < V(BIAS)VIN-PIN
> VT+(VCC2,SUP) && < V(VIN)XBIAS-PIN
< VT-(VCC2,SUP)XVIN-PIN
X< VT-(VCC2,SUP)BIAS-PIN
> VT+(VCC2,SUP) && > V(VIN)> VT+(VCC2,SUP)VIN-PIN
> VT+(VCC2,SUP)> VT+(VCC2,SUP) && > V(BIAS)BIAS-PIN

有一个 FORCE_BIAS 位,如果该位为 0b1,则会降低并优先考虑 BIAS 引脚的切换阈值。目的是支持 VCC2 的标称电压为 5V 的外部电源,但在外部电源的时序不符合启动时序时仍然能够使用 VIN 电源启动。VCC2 电源的选择遵循以下行为规则:

  • 如果 BIAS 电压低于 VT+(Force,BIAS),则会选择 VIN。
  • 如果 BIAS 电压高于 VT+(Force,BIAS),则无论 VIN 是否高于 VT+(VCC2,SUP),都会选择 BIAS