LMQ664x0 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod™ QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7 V 至 36 V(启动后或运行后)的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42 V。
LMQ664x0 专为满足始终开启的工业应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时支持频率折返,在 13.5 V IN 下允许 1.5 μA 的典型电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小解决方案尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod™ QFN 封装和优化的引脚布局,可最大限度地减小输入滤波器尺寸。RT 引脚可用于设置频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在故障(最佳引脚 FMEA)。LMQ664x0 的丰富功能集旨在简化各种工业终端设备的实现。
*附件:lmq66430.pdf
特性
- 功能安全
- 专为工业应用而设计:
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
- 一流的引脚 FMEA
- 高达 42 V 的输入瞬态保护
- 启动后的宽输入电压范围:2.7 V(下降阈值)至 36 V
- 提供高达 95% 的 V IN、3.3V 和 5V 固定 V OUT 的可调输出选项
- 针对低 EMI 要求进行了优化:
- 集成旁路和引导电容器可降低 EMI
- 双随机扩频降低峰值发射
- 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
- 可调 F SW:200 kHz – 2.2 MHz,带 RT 引脚
- 1 mA 时效率高于 85%
- 微型解决方案尺寸和低组件成本:
- 集成输入旁路电容器和自举电容器,可降低 EMI
- 2.6 mm × 2.6 mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有可润湿侧面
- 内部控制回路补偿
参数

方框图

概述
LMQ66430 是一款超小型、高效率、同步降压 DC/DC 转换器,专为工业应用设计。该转换器具有 36V 输入电压和高达 3A 的输出电流能力,集成了输入旁路电容和自举电容,采用增强型 HotRod™ QFN 封装。
关键特性
- 功能安全支持:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
- 宽输入电压范围:支持 2.7V 至 36V 的输入电压范围,且启动后可承受高达 42V 的瞬态电压。
- 低 EMI 设计:集成旁路电容和自举电容,采用双随机扩频技术减少峰值发射,有效降低 EMI。
- 高效率:在轻载时通过频率折返模式实现高效率,典型应用下效率超过 85%。
- 超小型封装:采用 2.6mm x 2.6mm 的封装尺寸,节省空间并降低成本。
- 内部控制环补偿:优化输出电容,简化系统设计。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护、过热保护等,确保设备稳定运行。
应用领域
- 工厂自动化:如 PLC、DCS、PAC
- 测试与测量设备
- 医疗设备
- 航空航天与国防领域
功能描述
- 工作模式:支持 PWM 和 PFM 模式,根据负载情况自动切换,以优化效率。
- 软启动与预偏置启动:具备软启动功能,减少启动时的电流冲击;支持预偏置输出启动,避免输出电压过冲。
- 电源良好(PG)指示:提供开漏输出的电源良好指示信号,便于系统监控。
- 频率可调:通过 RT 引脚可设置 200kHz 至 2.2MHz 的工作频率,避免敏感频带干扰。
- 热关断与电流限制:内置热关断保护和电流限制功能,防止设备过热和过流损坏。
设计指南
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:选择低 ESR 的陶瓷电容作为输出电容,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
- 布局布线:遵循 TI 提供的布局布线指南,确保关键信号路径的完整性和稳定性。特别注意输入电容、输出电容、电感器和旁路电容的布置。
- 散热设计:在高功率应用中,注意散热设计,确保设备在允许的工作温度范围内运行。
文档支持
- 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
- 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
- TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
- 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。