LM22676-Q1 3A 简单开关器、具有精准使能功能的降压稳压器数据手册

描述

LM22676 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和 良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和 系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动 (500 μs,典型值)可节省外部元件。该LM22676还具有内置的热关断功能,并且 电流限制以防止意外过载。
*附件:lm22676-q1.pdf

该LM22676是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。 TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 轻松计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。

特性

  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET PSOP-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 开关频率为 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作
    结温范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22676Q 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的
    汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C 工作结
    温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘
  • PFM (裸露焊盘)

参数
元件

方框图
元件

1. 产品概述

LM22676-Q1是一款高性能的42V、3A SIMPLE SWITCHER®降压(Buck)电压调节器,适用于需要高效、易于使用的电源管理解决方案的广泛应用。该器件集成了所有必要的功能,以实现高效的电压降压转换,同时保持低外部组件数量。

2. 主要特点

  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至42V的输入电压。
  • 高输出电流能力‌:最大可提供3A的负载电流。
  • 高精度输出‌:输出电压可调,反馈参考精度为±1.5%,最低输出电压可达1.285V。
  • 高效能‌:效率超过90%,采用电压模式控制,具有内部环路补偿。
  • 稳定性能‌:使用低ESR陶瓷电容器时仍能保持稳定。
  • 灵活配置‌:默认开关频率为500kHz,具有软启动功能,内置热关断和电流限制保护。
  • 汽车级认证‌:LM22676-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于-40°C至125°C的工作结温范围。

3. 功能描述

  • 电压模式控制‌:采用电压模式PWM架构,结合输入电压前馈,以稳定环路增益并优化瞬态性能。
  • 精密使能输入和UVLO‌:使能引脚(EN)用于控制调节器,同时内置UVLO功能,防止输入电压过低时调节器启动。
  • 内部补偿‌:无需外部补偿元件,简化了设计。
  • 软启动‌:内置软启动功能,可逐渐提升输出电压至稳态,减少启动应力。
  • 自举供电‌:为高端N-FET栅极驱动器提供自举供电。

4. 应用领域

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 汽车电子

5. 典型应用电路

文档提供了典型应用电路图,展示了如何将LM22676-Q1配置为降压转换器,并详细说明了外部元件的选择和设计步骤。

6. 布局与热设计指南

  • 布局建议‌:包括最小化AC电流环路、敏感模拟迹线和组件的放置、旁路电容的放置等,以减少噪声和干扰。
  • 热设计考虑‌:讨论了如何通过PCB布局、散热垫连接和选择低热阻封装来优化热性能,确保器件在高功率应用中的可靠性。

7. 封装与包装信息

  • 封装类型‌:提供SO PowerPAD™和TO-263两种封装选项,以满足不同应用的需求。
  • 包装选项‌:包括卷带和托盘包装,便于自动化生产。

8. 文档支持与设计工具

  • 提供了相关文档链接,包括技术文档、支持资源、工具和软件。
  • 推荐使用TI的WEBENCH®设计工具进行电路设计和仿真,以加快设计流程并提高设计质量。
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分