‌LMR71915/LMR71907 同步降压转换器技术文档摘要

描述

LMR71915和LMR71907同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。30ns 的最小可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,从而能够从 48V 标称输入直接降压到低压轨,从而降低系统复杂性和设计成本。LMR719xx 可在低至 6V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,占空比接近 100%,使该器件成为宽输入电源范围工业和高电池组应用的绝佳选择。

通过集成高侧和低侧功率 MOSFET,LMR71915可提供高达 1.5A 的输出电流,LMR71907可提供高达 0.75A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。LMR719xx 提供 FPWM 或自动模式版本。FPWM模式在整个负载范围内提供强制CCM作,支持隔离式Fly-Buck转换器应用。自动模式支持超低 IQ 和二极管仿真模式作,以实现高轻载效率。
*附件:lmr71915.pdf

特性

  • 专为在坚固耐用的应用中提供可靠性而设计
    • 6V 至 115V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 固定的 3ms 内部软启动定时器
    • 峰值和谷值限流保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 专为可扩展的工业电源和电池组而设计
    • 最小导通时间低至 30ns,最小关断时间为 50ns
    • 开关频率可调,最高可达1MHz
    • 二极管仿真可实现高轻载效率
    • 低静态电流的自动模式(典型值为5μA)
    • 用于 Fly-Buck 转换器功能的 FPWM
    • 1μA关断静态电流
    • LM5169、LM5168LM5164LM5163LM5013 引脚兼容
    • LM5017LM34927 类似的引脚排列和功能
  • 集成可减小设计尺寸和成本
    • COT模式控制架构
    • 集成 0.7Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.35Ω NFET 同步整流器
    • 1V 内部基准电压源
    • 无环路补偿组件
    • 内部VCC偏置稳压器和引导二极管
    • 漏极开路电源良好指示灯
    • SOIC PowerPAD-8™ 集成电路封装

参数

电池组

方框图

电池组

1. 核心特性

  • 宽输入电压范围‌:6V至115V,支持工业高压应用(如48V系统)及多节电池组(≥10S)。
  • 高可靠性设计‌:
    • 工作温度范围:-40°C至+150°C。
    • 内置3ms软启动、峰值/谷值电流限制、输入欠压锁定(UVLO)及热关断保护。
  • 高效能控制‌:
    • 恒导通时间(COT)架构,支持30ns最小导通时间,实现高降压比(如48V→低压直降)。
    • 可选自动模式(轻载时5µA超低静态电流)或FPWM模式(强制连续导通,支持Fly-Buck拓扑)。
  • 集成化设计‌:
    • 内置0.7Ω高边NMOS和0.35Ω低边同步整流器,无需外部补偿元件。
    • 8引脚SOIC PowerPAD封装,简化布局。

2. 关键应用场景

  • 通信电源模块、电机驱动、无人机。
  • 工业电池组(电动自行车、滑板车等)及高电压输入系统(如PoE、电信设备)。

3. 功能模式详解

  • 主动模式‌:
    • CCM‌(负载电流>电感纹波一半时固定频率运行)。
    • 轻载模式‌:自动模式下启用脉冲跳跃和二极管仿真(DEM),FPWM模式下全负载范围强制CCM。
  • 保护机制‌:
    • 智能限流(峰值1.1A/2.2A,谷值0.75A/1.5A)及短路hiccup保护(192ms重启间隔)。
    • 热关断(175°C触发,10°C迟滞恢复)。

4. 典型电路设计

  • Fly-Buck™应用‌:通过FPWM模式生成隔离/非隔离双输出(如12V主输出+12V辅助输出)。
  • 关键外围元件‌:
    • BST电容(2.2nF X7R陶瓷电容)。
    • RT电阻设定开关频率(公式:RT = 2500×VOUT/FSW,单位kΩ)。

5. 引脚与配置

  • EN/UVLO‌:精密使能(1.5V阈值)及输入UVLO编程。
  • PGOOD‌:开漏输出,指示输出电压是否达标(90%-95% VREF范围)。

6. 文档结构

  • 包含特性、规格、功能框图、应用电路及布局指南,覆盖设计全流程需求。
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