ZHCSQO6 September   2024 LM706A0-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  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、VDDA)
      3. 6.3.3  使能 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PG)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  双随机展频 (DRSS)
      7. 6.3.7  软启动
      8. 6.3.8  输出电压设定值 (FB)
      9. 6.3.9  超短可控导通时间
      10. 6.3.10 误差放大器和 PWM 比较器(FB、EXTCOMP)
      11. 6.3.11 斜率补偿
      12. 6.3.12 分流电流检测
      13. 6.3.13 断续模式电流限制
      14. 6.3.14 器件配置 (CONFIG)
      15. 6.3.15 单输出双相操作
      16. 6.3.16 脉冲频率调制 (PFM)/同步
      17. 6.3.17 热关断 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 待机模式
      3. 6.4.3 工作模式
      4. 6.4.4 睡眠模式
  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 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
      3. 7.1.3 最高环境温度
        1. 7.1.3.1 降额曲线
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计 1 - 高效率、宽输入、400kHz 同步降压稳压器
        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 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 使用 Excel 快速启动工具创建定制设计方案
          3. 7.2.1.2.3 降压电感器
          4. 7.2.1.2.4 电流检测电阻
          5. 7.2.1.2.5 输出电容器
          6. 7.2.1.2.6 输入电容器
          7. 7.2.1.2.7 频率设置电阻器
          8. 7.2.1.2.8 反馈电阻
          9. 7.2.1.2.9 补偿器件
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 设计 2 – 高效率 24V 至 3.3V 400kHz 同步降压稳压器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 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 热设计和布局
      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
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    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

脉冲频率调制 (PFM)/同步

LM706A0-Q1 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真 (DEM) 进行配置时,如果通过使用过零比较器感测 SW 电压而检测到了反向电流,则会将低侧 MOSFET 关断。这种配置的优势是在轻负载运行时功率损耗较低。注意:针对 DEM 配置器件会降低轻负载运行期间对负载瞬态的响应速度。

二极管仿真功能使用 PFM/SYNCIN 引脚来配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 运行,请将 PFM/SYNCIN 连接到 VDDA。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止在 PFM 下的预偏置启动期间出现反向电流。在启动期间,当输出电压接近调节设定点时,会从 DCM 逐渐变为 CCM,从而防止输出电压过冲。

如果需要强制脉宽调制 (FPWM) 或连续导通模式 (CCM) 运行,请将 PFM/SYNCIN 连接到 AGND。请注意,每当将 LM706A0-Q1 复位时,LM706A0-Q1 会从 PFM 切换为 FPWM 模式。切换为 FPWM 运行所用的时间取决于输出负载电流。在典型应用中,如果输出电流大于 100mA,则从 PFM 切换为 FPWM 运行将在不超过 1ms 的时间内进行。同样,对于 1mA 左右的输出电流,切换通常可在几十毫秒内进行。

若要使 LM706A0-Q1 与外部源同步,请向 PFM/SYNCIN 引脚施加一个逻辑电平时钟信号(大于 1.17V)。LM706A0-Q1 可同步至已编程频率的 ±20%,最大为 2.2MHz。如果存在 RT 电阻器和同步信号,LM706A0-Q1 会忽略 RT 电阻器并与外部时钟同步。在较低的 VIN 条件下,达到最短关断时间后,同步信号会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。

在 FPWM 模式下,LM706A0-Q1 与外部时钟频率同步的时间约为 100μs。在 PFM 模式下运行时,如果在启动后施加外部时钟,则同步开关频率的时间取决于负载。在典型应用中,如果输出电流超过 100mA,则可在不到 1ms 的时间内进行开关同步和 FPWM 运行。同样,对于 1mA 左右的输出电流,同步通常可在几十毫秒内进行。