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

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)

在电流环路中,LM5190-Q1 具有高增益跨导放大器,该放大器会产生与 IMON 电压和内部精密基准 (1V) 之差成比例的误差电流。放大器的跨导为 1000µS。电流环路误差放大器仅在内部最小功能块 IMIN 选择器选择来自电流环路误差放大器的电流时才进行控制。有关恒流恒压运行的更多详细信息,请参阅节 6.3.14

LM5190-Q1 电流环路功能方框图图 6-5 电流环路功能方框图

RIMON 用于对 CC 调节目标进行编程。CC 调节目标通常定义为小于电感器电流检测(ISNS+、VOUT) 中逐周期峰值电流限制定义的最大电流。RIMON方程式 9 选择。

方程式 9. RIMON=VrefIRCS×gm_IMON×ICC+IIMON_offset

其中

  • VrefI 为 1V(典型值)。
  • RCS 是电流检测电阻。
  • gm_IMON 是 2µA/mV 的电流监测器增益。
  • ICC 是 CC 调节目标。
  • IIMON_offset 是 25µA 的 IMON 失调电流。

CIMON 用于与 RIMON 构成 RC 滤波器,并滤除检测到的电感器电流纹波,以实现平均电流调节。CIMON 还设置电流环路的响应。选择 RIMON 和 CIMON 后,当转换器在 CV 环路中运行时,可以使用 IMON/ILIM 多功能引脚作为电流监测器。可以使用方程式 10 来从 IMON/ILIM 电压读取平均电感器电流。

方程式 10. IAVG=VIMONRIMON-IIMON_offsetRCS×gm_IMON

其中,VIMON 是 IMON/ILIM 引脚上的电压,IAVG 是平均电感器电流。在 IMON/ILIM 引脚引入直流失调电流是为了将空载信号提高到高于可能的接地本底噪声。

ISET 可用于对 CC 调节电流进行动态编程。通过在 ISET 上施加外部电压可以通过方程式 11 设置 CC 调节电流。

方程式 11. VISET=RIMON×(ICCset×RCS×gmIMON+IIMON_offset)

其中,ICCset 是 ISET 所需编程的平均电流。仅当 ISET 电压小于 VrefI(典型值为 1V)时,ISET 才起作用。ISET 具有典型值为 10µA 的内部电流源,因此 ISET 可与该引脚上的电容器一起使用,以在 CC 瞬变期间实现电流软启动,例如超级电容器和电池充电条件。