LM27341-Q1 1.5A - 具有频率同步功能的宽输入范围降压稳压器数据手册

描述

LM2734x 和 LM2734x-Q1 稳压器是单片、高频、PWM 降压型 DC-DC 采用 10 引脚 WSON 和 10 引脚 MSOP-PowerPAD 封装的转换器。它们包含所有活动功能 提供本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节 尽可能小的PCB面积。
*附件:lm27341-q1.pdf

LM2734x 和 LM2734x-Q1 的外部元件最少,易于使用。这 能够分别驱动 1.5A 或 2A 负载,内部 150mΩ NMOS 开关可实现以下结果 可用的最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至低至 65 ns,从而支持极高的转换。开关频率在内部 设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 之间同步,从而允许使用极小的表面 安装电感器和片式电容器。即使工作频率非常高,效率 高达 90% 很容易实现。包括外部关断功能,具有超低关断功能 电流为 70 nA。LM2734x 和 LM2734x-Q1 使用峰值电流模式控制和内部 补偿,可在广泛的工作条件下提供高性能调节。 其他功能包括内部软启动电路,可逐脉冲减少浪涌电流 电流限制、热关断和输出过压保护。

特性

  • 节省空间的 3 mm × 3 mm 10 引脚 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
  • 宽输入电压范围:3 V 至 20 V
  • 宽输出电压范围:1 V 至 18 V
  • LM27341提供 1.5A 的最大输出电流
  • LM27342提供2A最大输出电流
  • 高开关频率:2 MHz
  • 频率同步:1 MHz < f 西 南部 < 2.35 兆赫
  • 150mΩ NMOS开关,带内部自举电源
  • 70nA 关断电流
  • 内部基准电压源精度为1%
  • 峰值电流模式、PWM工作
  • 热关断
  • LM27341-Q1 和 LM27342-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,采用汽车级流程制造

参数
过压保护

方框图

过压保护
1. 产品概述
LM2734x(包括LM27341/42及车规级LM27341-Q1/42-Q1)是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压稳压器,具有以下核心特性:

  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • 输出能力‌:1V至18V可调,LM27341最大1.5A输出,LM27342最大2A输出
  • 开关频率‌:默认2MHz(可同步至1MHz–2.35MHz)
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚WSON或MSOP-PowerPAD
  • 关键特性‌:内部补偿、频率同步、热关断、AEC-Q100 Grade 1认证(车规型号)

2. 典型应用场景

  • 12V至核心电压转换
  • 汽车电子、USB供电设备、DSL调制解调器
  • HDD核心电源、机顶盒

3. 设计要点
3.1 外围元件选型

  • 电感‌:需根据纹波电流(推荐纹波比0.2–0.4)和饱和电流选择,例如:
    • 5V输出/2MHz时推荐2.2µH(1.8µH实际值)
    • 3.3V输出/2MHz时推荐1.5µH
  • 输入电容‌:≥10µF低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)
  • 输出电容‌:≥22µF(2MHz)或47µF(1MHz)以优化纹波和瞬态响应
  • 肖特基二极管‌:需满足反向电压≥VIN_MAX,如BAT54(低压场景)

3.2 效率优化

  • 损耗来源:
    • 导通损耗(MOSFET RDS(ON))
    • 开关损耗(与频率正相关)
    • 二极管正向压降
  • 示例:12V输入转3.3V/2A输出时效率约81%

4. 热管理

  • 结温计算‌:
    • 通过RθJA(如MSOP-PowerPAD典型值35.3°C/W)和功耗估算
    • 热关断阈值:165°C( hysteresis 15°C)
  • 布局建议‌:
    • 使用多过孔连接散热焊盘至接地层
    • 优先缩短高电流路径(如SW节点)

5. 关键电路设计

  • 反馈网络‌:VOUT = VREF×(1+R1/R2),VREF=1V(精度±1%)
  • 同步功能‌:SYNC引脚支持外部时钟输入以消除拍频干扰
  • 低压保护‌:UVLO阈值2.75V(滞回470mV)

6. 封装与订购信息

  • 提供WSON(DSC)和MSOP-PowerPAD(DGQ)封装
  • 车规型号后缀“-Q1”,符合AEC-Q100标准

7. 参考设计
文档包含多组典型电路(如5V/3.3V/1.8V输出),提供完整BOM表及性能曲线(效率、瞬态响应等)。

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