ZHCADH0 December   2023 LMR51610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2规格
    1. 2.1 输入电压范围
    2. 2.2 输出电流范围
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 占空比计算
    2. 3.2 输出电压计算
    3. 3.3 电感器选型
    4. 3.4 输入和输出电容器
    5. 3.5 启用电平转换
    6. 3.6 输出钳位二极管
  7. 4评估结果
    1. 4.1 典型性能
    2. 4.2 测试台环路响应验证
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7LMR50410 设计示例
    1. 7.1 LMR50410 输出电流范围
    2. 7.2 LMR50410 效率

输入和输出电容器

输入侧与降压电路级相同,因此输入电容器设计可以重复使用正应用。为了实现低输出电压纹波,首选具有低 ESR 的 2.2uF 陶瓷电容器,最好将 X7R 用作输入和输出侧,同时考虑电容器的温度特性和直流偏置。此外,建议将高频电容器 0.1uf 与 2.2uf 100V 输入电容搭配使用,使其非常靠近引脚。

从 Vin 到降压 Vout 的高频旁路电容器,例如 0.1uf,可提高稳定性并减少 Vout 纹波。由于器件 GND 是电源输出电压,因此电容器的额定电压必须大于电源最大输入和输出电压的差值。此处选择了 0.1μF、100V 陶瓷电容器进行高频滤波,并将其放置在尽可能靠近器件引脚的位置。

输出电容也可以遵循降压转换器数据表中的建议,但可能需要增大该电容以提高性能。请参阅表 3-4 中的不同输出电压,该表给出的是最小值,例如 22μF、25V。

表 3-3 LC 表
VO (V) 输入电容器 (uF) CIO (uF) 电感器 (uH) 输出电容器 (uF)
-12 2.2+0.1uF/100V 0.1uF/100V 68uH 22×2+0.1uF/25V
-15 2.2+0.1uF/100V 0.1uF/100V 100µH 22×3+0.1uF/25V