ZHCST27A September   2023  – July 2024 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-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
    1. 5.1 可润湿侧翼
  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 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  输入电压范围 (VIN)
      2. 7.3.2  使能 EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3  输出电压选择和软启动
      4. 7.3.4  SYNC 允许时钟同步和模式选择
      5. 7.3.5  时钟锁定
      6. 7.3.6  可调开关频率
      7. 7.3.7  电源正常输出电压监控
      8. 7.3.8  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      9. 7.3.9  自举电压和 VCBOOT-UVLO(CB1 和 CB2 引脚)
      10. 7.3.10 CONFIG 器件配置引脚
      11. 7.3.11 展频
      12. 7.3.12 软启动和从压降中恢复
      13. 7.3.13 过流和短路保护
      14. 7.3.14 断续
      15. 7.3.15 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
        1. 7.4.3.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.3.2 自动模式运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
        6. 7.4.3.6 从压降中恢复
        7. 7.4.3.7 其他故障模式
  9. 应用和实施
    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
        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  自举电容器
        7. 8.2.2.7  VCC
        8. 8.2.2.8  CFF 和 RFF 选择
        9. 8.2.2.9  同步和模式
        10. 8.2.2.10 外部 UVLO
        11. 8.2.2.11 典型热性能
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

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

软启动和从压降中恢复

在使用 LMQ644xx 进行设计时,由于压降恢复和软启动而导致的输出电压上升缓慢必须被视为单独的现象。软启动由以下任一条件触发:

  • EN 用于打开器件。
  • 从断续等待期恢复;请参阅节 7.3.14
  • 由于过热保护而从关断状态恢复
  • 向 IC 的 VIN 施加电源或释放 VCC UVLO。

触发软启动后,IC 将执行以下操作:

  • IC 用来调节输出电压的基准从零开始缓慢升高。最终结果是,如果输出电压先前为 0V,则 tSS 将达到其所需值的 90%。
  • 工作模式设置为自动,从而激活二极管仿真。这样在输出端已存在电压时,无需将输出拉低即可启动。
  • 在软启动期间,断续模式处于禁用状态;请参阅节 7.3.14

所有这些操作共同实现浪涌电流受限的启动。这些操作还允许使用输出电容器和负载条件,从而使电流在启动期间接近电流限值而不会触发断续。此外,如果输出电压已经存在,则不会下拉输出。请参阅图 7-12

LMQ64480-Q1 LMQ644A0-Q1 LMQ644A2-Q1 软启动运行
左侧曲线显示了从 0V 开始的软启动。右侧曲线显示了从预偏置或非零电压开始的软启动行为。无论哪种情况,输出电压都在软启动后的 tSS 时间达到所需设定点的 10% 以内。软启动期间,FPWM 和断续模式处于禁用状态。输出达到稳压或 tSS2(以先发生的时间为准)后,断续和 FPWM 模式均会启用。
图 7-12 软启动运行

无论出于何种原因,只要输出电压下降超过几个百分点,输出电压就会缓慢上升。这种情况称为从压降中恢复,与软启动的区别主要体现在三个方面:

  • 仅当输出电压低于其设定点的 0.4 倍时,才允许断续。请注意,压降调节期间会抑制断续。请参阅节 7.3.14
  • 从压降中恢复期间允许 FPWM 模式。如果输出电压突然被一个外部电源上拉,则 LMQ644xx 可在输出端下拉。请注意,正常运行期间提供的所有保护措施均可用,从而在输出对高电压或接地短路时保护器件。
  • 基准电压设置为比实现当前输出电压所需的值高出大概 1%。它不是从零开始。

尽管名称如此,但只要输出电压低于设定点几个百分点且持续时间足够长,从压降中恢复就会生效,以便:

  • 占空比由最大导通时间控制或
  • 器件在电流限值下运行。
这主要在以下条件下发生:

  • 压降:当输入电压不足以生成所需的输出电压时。请参阅节 7.4.3.5
  • 严重程度不足以触发断续或持续时间过短而无法触发断续的过流。请参阅节 7.3.14
LMQ64480-Q1 LMQ644A0-Q1 LMQ644A2-Q1 从压降中恢复
无论是由于高负载还是低输入电压导致输出电压下降,一旦导致输出降至其设定点以下的条件消除,输出就会以与启动期间相同的速度爬升。尽管不会由于压降而触发断续,但如果在恢复期间输出电压低于输出设定点的 0.4 倍且持续时间超过 128 个时钟周期,则原则上可以在恢复期间触发断续。
图 7-13 从压降中恢复