ZHCSQO9
September 2024
LM70660
,
LM706A0
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD Ratings
5.3
建议运行条件
5.4
热性能信息
5.5
电气特性
5.6
典型特性
6
详细说明
6.1
概述
6.2
功能方框图
6.3
特性说明
6.3.1
输入电压范围 (VIN)
6.3.2
高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS、VDDA)
6.3.3
使能 (EN)
6.3.4
电源正常监视器 (PG)
6.3.5
开关频率 (RT)
6.3.6
双随机展频 (DRSS)
6.3.7
软启动
6.3.8
输出电压设定值 (FB)
6.3.9
超短可控导通时间
6.3.10
误差放大器和 PWM 比较器(FB、EXTCOMP)
6.3.11
斜率补偿
6.3.12
分流电流检测
6.3.13
断续模式电流限制
6.3.14
器件配置 (CONFIG)
6.3.15
单输出双相操作
6.3.16
脉冲频率调制 (PFM)/同步
6.3.17
热关断 (TSD)
6.4
器件功能模式
6.4.1
关断模式
6.4.2
待机模式
6.4.3
工作模式
6.4.4
睡眠模式
7
应用和实施
7.1
应用信息
7.1.1
动力总成元件
7.1.1.1
降压电感器
7.1.1.2
输出电容器
7.1.1.3
输入电容器
7.1.1.4
EMI 滤波器
7.1.2
误差放大器和补偿
7.1.3
最高环境温度
7.1.3.1
降额曲线
7.2
典型应用
7.2.1
设计 1 - 高效率、宽输入、400kHz 同步降压稳压器
7.2.1.1
设计要求
7.2.1.2
详细设计过程
7.2.1.2.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
7.2.1.2.2
使用 Excel 快速启动工具创建定制设计方案
7.2.1.2.3
降压电感器
7.2.1.2.4
电流检测电阻
7.2.1.2.5
输出电容器
7.2.1.2.6
输入电容器
7.2.1.2.7
频率设置电阻器
7.2.1.2.8
反馈电阻
7.2.1.2.9
补偿器件
7.2.1.3
应用曲线
7.2.2
设计 2 – 高效率 24V 至 3.3V 400kHz 同步降压稳压器
7.2.2.1
设计要求
7.2.2.2
详细设计过程
7.2.2.3
应用曲线
7.3
电源相关建议
7.4
布局
7.4.1
布局指南
7.4.1.1
热设计和布局
7.4.2
布局示例
8
器件和文档支持
8.1
器件支持
8.1.1
开发支持
8.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
8.2
文档支持
8.2.1
相关文档
8.2.1.1
PCB 布局资源
8.2.1.2
热设计资源
8.3
接收文档更新通知
8.4
支持资源
8.5
商标
8.6
静电放电警告
8.7
术语表
9
修订历史记录
10
机械、封装和可订购信息
10.1
卷带包装信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RRX|29
MPQF604D
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsqo9_oa
7.2.1.2.5
输出电容器
假定负载瞬态偏差规格为 5%(对于 5V 输出,为 250mV),使用
方程式 35
来估算管理负载关断瞬变(从满负载到空载)期间的输出电压过冲所需的输出电容。
方程式 35.
C
O
U
T
≥
L
O
×
Δ
I
O
U
T
2
V
O
U
T
+
Δ
V
O
V
E
R
S
H
O
O
T
2
-
V
O
U
T
2
=
3.3
µ
H
×
8
A
2
5
V
+
250
m
V
2
-
5
V
2
=
82
µ
F
了解陶瓷电容器的电压系数(其中有效电容会在施加电压后显著减小)后,选择四个 47µF、10V、X7S、1210 陶瓷输出电容器。通常,当使用足够大的电容来满足负载关断瞬态响应要求时,从空载转换到满负载瞬态期间的电压下冲也符合要求。
使用
方程式 36
来估算标称输入电压条件下的峰峰值输出电压纹波。
方程式 36.
Δ
V
O
U
T
=
Δ
I
L
O
8
×
F
S
W
×
C
O
U
T
2
+
R
E
S
R
×
Δ
I
L
O
2
=
3.2
A
8
×
400
k
H
z
×
82
µ
F
2
+
1
m
Ω
×
3.2
A
2
=
12.6
m
V
其中
R
ESR
为输出电容器的有效等效串联电阻 (ESR)。
5V 时总有效(降额)陶瓷输出电容为 82µF。
使用
方程式 37
来计算输出电容器 RMS 纹波电流并确认纹波电流位于电容器纹波电流额定值范围内。
方程式 37.
I
C
O
(
R
M
S
)
=
Δ
I
L
O
12
=
3.2
A
12
=
0.92
A
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