ZHCSKN7F November   2019  – September 2024 LM63635-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    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 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 系统特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 同步/模式选择
      2. 7.3.2 输出电压选择
      3. 7.3.3 开关频率选择
        1. 7.3.3.1 扩展频谱选项
      4. 7.3.4 使能和启动
      5. 7.3.5 RESET 标志输出
      6. 7.3.6 欠压锁定以及热关断和输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 概述
      2. 7.4.2 轻负载运行
        1. 7.4.2.1 Sync/FPWM 运行
      3. 7.4.3 压降运行
      4. 7.4.4 最短导通时间运行
      5. 7.4.5 电流限制和短路保护
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择开关频率
        2. 8.2.2.2 设置输出电压
          1. 8.2.2.2.1 CFF 选型
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 输出电容器选型
        5. 8.2.2.5 输入电容器选型
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最高环境温度
      3. 8.2.3 全功能设计示例
      4. 8.2.4 应用曲线
      5. 8.2.5 EMI 性能曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 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

概述

在典型使用中,器件处于自动模式(SYNC/MODE 引脚 = 接地)。在自动模式下,器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。轻负载时,稳压器以 PFM 模式运行,在该模式下,开关频率会发生变化以调节输出电压。在较高负载时,将变为 PWM 模式,开关频率由 RT 引脚的条件设置(请参阅节 7.3.3)。

在 PWM 模式下,稳压器作为电流模式恒频转换器运行,使用 PWM 来调节输出电压。在此模式下运行时,通过以恒定频率切换和调制占空比来调节输出电压,从而控制负载的电源。这可实现出色的线性调整率和负载调整率以及低输出电压纹波。

在 PFM 模式下,高侧 MOSFET 在一个或多脉冲突发中导通,为负载提供电源。突发的持续时间取决于电感器电流达到 IPEAK-MIN 所需的时间。通过调整上述突发的周期可调节输出,而二极管仿真 (DEM) 用于更大限度地提高效率(请参阅词汇表)。该模式可减少在轻负载下调节输出电压所需的输入电源电流值,从而提供高轻负载效率。这能够在更大的输出电压纹波和可变的开关频率下实现非常好的轻负载效率。此外,轻负载时输出电压会轻微升高。有关 PFM 模式下负载的输出电压变化,请参阅节 8.2.4图 7-6图 7-7 显示了 PFM 和 PWM 中的典型开关波形。

在以下四种情况下,开关频率不符合 RT 引脚设置的条件:

  • 轻负载运行(自动模式)
  • 压降
  • 最短导通时间运行
  • 电流限制

在所有这些情况下,开关频率折返,这意味着它小于 RT 控制引脚编程的频率。在这些条件下,根据定义,输出电压保持稳定,但在电流限值运行情况下除外。

当器件被置于强制 PWM 模式 (FPWM) 时,开关频率保持恒定,正如 RT 引脚在所有负载条件下设定的那样。此模式基本上会关闭节 7.4.2中详述的轻负载 PFM 频率折返模式。详细信息请见节 7.3.1节 7.4.2.1

LM63635-Q1 典型 PFM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 10mA图 7-6 典型 PFM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 10mA
LM63635-Q1 有展频的典型 PWM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 2.5A,ƒSW = 2100kHz图 7-8 有展频的典型 PWM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 2.5A,ƒSW = 2100kHz
LM63635-Q1 没有展频的典型 PWM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 3.25 A,ƒSW = 2100kHz图 7-7 没有展频的典型 PWM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 3.25 A,ƒSW = 2100kHz
LM63635-Q1 典型 PWM 开关波形,FPWM,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 0A,ƒSW = 2100kHz图 7-9 典型 PWM 开关波形,FPWM,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 0A,ƒSW = 2100kHz