ZHCSP93B February   2023  – January 2024 LMR38010-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 System Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed Frequency Peak Current Mode Control
      2. 7.3.2  Adjustable Output Voltage
      3. 7.3.3  Enable
      4. 7.3.4  Switching Frequency and Synchronization (RT/SYNC)
      5. 7.3.5  Power-Good Flag Output
      6. 7.3.6  Minimum On Time, Minimum Off Time, and Frequency Foldback
      7. 7.3.7  Bootstrap Voltage
      8. 7.3.8  Overcurrent and Short Circuit Protection
      9. 7.3.9  Soft Start
      10. 7.3.10 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Auto Mode
      2. 7.4.2 Forced PWM Operation
      3. 7.4.3 Dropout
      4. 7.4.4 Minimum Switch On Time
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2 Choosing the Switching Frequency
        3. 8.2.2.3 FB for Adjustable Output
        4. 8.2.2.4 Inductor Selection
        5. 8.2.2.5 Output Capacitor Selection
        6. 8.2.2.6 Input Capacitor Selection
        7. 8.2.2.7 CBOOT
        8. 8.2.2.8 External UVLO
        9. 8.2.2.9 Maximum Ambient Temperature
      3. 8.2.3 Application Curves
    3. 8.3 Best Design Practices
    4. 8.4 Power Supply Recommendations
    5. 8.5 Layout
      1. 8.5.1 Layout Guidelines
        1. 8.5.1.1 Ground and Thermal Considerations
      2. 8.5.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Device Support
      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. 9.1.2 Development Support
        1. 9.1.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
    2. 9.2 Documentation Support
      1. 9.2.1 Related Documentation
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 Trademarks
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

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

说明

LMR38010-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38010-Q1 能够在输入电压突降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。

LMR38010-Q1 使用精密使能端,通过支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制来提供灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用假随机展频,具有超低 EMI,并且开关频率可以在 200kHz 和 2.2MHz 之间配置,从而避开噪声敏感频带。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小设计尺寸。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。LMR38010-Q1符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LMR38010-Q1 DDA(HSOIC,8) 4.89mm × 3.90mm
有关更多信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20211115-SS0I-5GDB-K8C3-XHQ1F3QLZ2HW-low.svg简化版原理图
GUID-20220121-SS0I-KTQK-3925-NWQTCZNG5V6R-low.svg效率与输出电流间的关系 VOUT = 5V,400kHz