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在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:lmz14203.pdf
LMZ14203是一款易于使用的降压式DC - DC解决方案,能够驱动高达3A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。它采用创新的封装形式,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块可接受6V至42V的输入电压轨,并能提供低至0.8V的可调且高精度输出电压,仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完成电源解决方案。
集成的屏蔽电感减少了电磁干扰,同时简单的PCB布局降低了设计复杂度,提高了设计效率。
适用于12V和24V输入轨的负载点转换,可通过外部软启动和精密使能实现灵活的启动顺序。此外,它还能应用于空间受限和高热要求的场景,具备防浪涌电流和故障保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护,甚至可用于负输出电压应用。
LMZ14203采用7引脚TO - PMOD封装,各引脚功能如下:
采用恒定导通时间(COT)控制,基于比较器和导通时间单稳态触发器,将输出电压反馈与内部0.8V参考电压进行比较。如果反馈电压低于参考电压,主MOSFET将导通一个由编程电阻RON确定的固定导通时间,且RON连接到VIN,使得导通时间随输入电源电压的增加而减少。导通时间结束后,主MOSFET至少保持260ns的关断时间。若反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现调节。
将FB引脚的电压与0.92V内部参考电压进行比较。如果FB引脚电压超过0.92V,导通时间将立即终止,此为过压保护(OVP)。当输入电压突然增加或输出负载突然减少时可能会触发OVP。一旦OVP激活,顶部MOSFET的导通时间将被禁止,直到条件消除,同时同步MOSFET将保持导通,直到电感电流降至零。
在关断时间内通过监测同步MOSFET中的电流来进行电流限制检测。当顶部MOSFET关断时,电感电流流经负载、PGND引脚和内部同步MOSFET。如果该电流超过4.2A(典型值),电流限制比较器将禁用下一个导通时间周期的启动。只有当FB输入小于0.8V且电感电流降至4.2A以下时,下一个开关周期才会发生。在电流限制期间,由于关断时间较长,开关频率会降低。
内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态。此时主MOSFET保持关断,VO下降,同时CSS电容器放电至地。当结温降至145°C(典型滞后 = 20°C)以下时,SS引脚释放,VO平滑上升,恢复正常运行。
通过零线圈电流检测电路监测下部(同步)MOSFET的电流,当电流达到零时,禁止同步MOSFET,直到下一个导通时间。该电路实现了不连续导通模式(DCM),提高了轻载时的效率。
LMZ14203能够在预偏置输出的情况下正常启动,这在多轨逻辑应用中非常常见,因为在启动序列期间不同电源轨之间可能存在电流路径。
LMZ14203常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为3A。设计时可以使用WEBENCH软件生成完整的设计,也可以手动进行组件选择。
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块以其高效、可靠和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在设计过程中还是在实际应用中,它都能满足各种需求,帮助工程师们实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥LMZ14203的性能优势。你在使用LMZ14203或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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