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

CONFIG 器件配置引脚

包括几项特性,以轻松满足 CISPR 25 和汽车 EMI 要求。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,可以将该器件配置为在两相、四相或六相运行,并根据相位数进行相应的相移交错运行。例如,在四相设置中,90° 异相时钟输出设置非常适合级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。可选展频调制技术可进一步改善 EMI 签名。

CONFIG 端子用于设置器件以进行双路输出或单路输出多相运行。也可以使用不同的电阻值来开启和关闭展频。

表 7-3 RCONFIG 电阻器选择

RCONFIG (kΩ)

模式

展频

0

双路输出

9.53

两相初级

19.1

四相初级

29.4

六相初级

41.2

次级

不适用

56.2

两相初级

73.2

四相初级

93.1

六相初级

121

双路输出

当配置为单路输出多相运行时,VOSNS2 引脚成为误差放大器 (COMP) 的输出端,并且该引脚需要一个电阻器和电容器来补偿控制环路。RC = 11kΩ、CC = 2.2nF 可用于许多设计的初始评估。增大电阻会导致环路增益增大,并且往往需要成比例更大的输出电容器。减小电容会增加器件的环路响应,从而导致更快的瞬态,但可能降低交叉频率处的相位裕度,并且可能需要调整输出电容。下表包含针对不同输出配置的几种设置。

表 7-4 典型物料清单
模式 VOUT1 VOUT2 频率 每相位的 COUT 每相位的 CIN + CHF L1、L2 RC CC
双路 3.3V 5V 400kHz 47 + 22µF 2 × 10µF + 1 × 100nF 3.3µH 内部 内部
双路 3.3V 5V 2200kHz 47 + 22µF 1 × 10µF + 1 × 100nF 0.68µH 内部 内部
单路 3.3V 3.3V 400kHz 47 + 22µF 2 × 10µF + 1 × 100nF 3.3µH 11kΩ 2.2nF
单路 5V 5V 2200kHz 47 + 22µF 1 × 10µF + 1 × 100nF 1µH 11kΩ 2.2nF
LMQ64480-Q1 LMQ644A0-Q1 LMQ644A2-Q1 高效单路输出两相降压转换器图 7-10 高效单路输出两相降压转换器
LMQ64480-Q1 LMQ644A0-Q1 LMQ644A2-Q1 高效单路输出四相降压转换器图 7-11 高效单路输出四相降压转换器
LMQ64480-Q1 LMQ644A0-Q1 LMQ644A2-Q1 高效单路输出六相降压转换器高效单路输出六相降压转换器