ZHCSQX2 July   2024 LM5190-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 可润湿侧翼
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 6.3.2  高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PGOOD)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  低压降模式
      7. 6.3.7  双随机展频 (DRSS)
      8. 6.3.8  软启动
      9. 6.3.9  输出电压设定值 (FB)
      10. 6.3.10 最短可控导通时间
      11. 6.3.11 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 电压环路误差放大器
      13. 6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器(IMON/ILIM,ISET)
      14. 6.3.14 双环路架构
      15. 6.3.15 PWM 比较器
      16. 6.3.16 斜率补偿
      17. 6.3.17 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式
      2. 6.4.2 强制 PWM 模式和同步 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 热关断
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 动力总成元件
        1. 7.1.1.1 降压电感器
        2. 7.1.1.2 输出电容器
        3. 7.1.1.3 输入电容器
        4. 7.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高效 400kHz CC-CV 稳压器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 Excel 快速启动工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 推荐组件
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 功率级布局
        2. 7.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 7.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 7.4.1.4 热设计和布局
        5. 7.4.1.5 接地平面设计
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

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

将外露焊盘连接至 PCB 上的 AGND 和 PGND。
图 4-1 具有可湿性侧面的 19 引脚 VQFN RGY 封装(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
编号 名称
1 ISET ­­I/O 用于恒流运行的动态电流设置引脚
2 RT ­­I 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间并禁用 DRSS。在 RT 与 VCC 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间并启用 DRSS。
3 COMP O 跨导误差放大器输出。在 COMP 和 AGND 之间连接补偿网络。
4 FB I 将 FB 连接至 VCC 以将输出电压设置为预编程的固定 12V。将 FB 连接至 AGND 以将输出电压设置为预编程的固定 5V。或者,在 VOUT 和 AGND 之间安装一个电阻分压器,以将输出电压设定点设置在 0.8V 至 80V 之间。FB 调节电压为 0.8V。
5 AGND G 模拟地连接。内部电压基准和模拟电路的接地回路。
6 IMON/ILIM O 电流监测和电流限制编程引脚
7 VCC P VCC 辅助电源引脚。在 VCC 和 PGND 之间连接一个陶瓷电容器。
8 PGND G 用于低侧 MOSFET 栅极驱动器的电源接地连接引脚。
9 LO O 低侧功率 MOSFET 栅极驱动器输出。
10 VIN P VCC 稳压器的电源电压输入源。
11 HO O 高侧功率 MOSFET 栅极驱动器输出。
12 SW P 降压稳压器和高侧栅极驱动器回路的开关节点。连接到自举电容器、高侧 MOSFET 的源极端子和低侧 MOSFET 的漏极端子。
13 CBOOT P 用于自举栅极驱动的高边驱动器电源。
14 BIAS P VCC 稳压器的可选电源电压输入源。如果 VBIAS > 9V(典型值)且 VIN 电源被禁用,此输入将起主导作用。
15 PGOOD O 电源正常引脚。一个集电极开路输出,如果 VOUT 超出指定的调节窗口,该输出会变为低电平。
16 FPWM/SYNC I 将 FPWM/SYNC 连接到 VCC 会启用在轻载条件下以持续导通强制 PWM (FPWM) 模式工作。将 FPWM/SYNC 连接到 AGND 可使 LM5190-Q1 在二极管仿真模式下运行。FPWM/SYNC 还可以用作同步输入,以将内部振荡器同步到外部时钟信号。
17 EN I 上升阈值为 1V 且迟滞电压为 100mV 时的高电平有效精密输入。如果 EN 电压低于 0.55V,LM5190-Q1 将处于关断模式。
18 ISNS+ I 电流检测放大器输入。使用低电流开尔文连接将此引脚连接到外部电流检测电阻器的电感器一侧。
19 VOUT I 输出电压感测和电流检测放大器输入。将 VOUT 连接到电流检测电阻器的输出侧。
P = 电源,G = 接地,I = 输入,O = 输出