电子说
在汽车电子领域,对于降压转换器的性能要求越来越高,尤其是在功率密度和低电磁干扰(EMI)方面。TI推出的LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1降压转换器,针对这些需求进行了优化,下面我们来详细了解一下。
文件下载:PLM61495QRPHRQ1.pdf
这三款转换器符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级1为–40°C至 +125°C(TA),还提供功能安全相关文档,可帮助进行功能安全系统设计。这对于汽车电子这种对安全性要求极高的领域来说至关重要,工程师们在设计汽车相关电路时可以更加放心。
输入电压范围为3V至36V,能承受高达42V的瞬态容差,这使得它们可以适应汽车电气系统中复杂多变的电压环境,无论是在启动、行驶还是遇到电压波动时,都能稳定工作。
这些降压转换器适用于汽车信息娱乐系统、仪表组和先进驾驶辅助系统(ADAS)等。在汽车信息娱乐系统中,它们可以为各种电子设备提供稳定的电源;在仪表组中,确保仪表显示的准确性和稳定性;在ADAS中,为传感器和处理器等关键部件提供可靠的电力支持。
LM6x4xx - Q1降压稳压器系列可提供固定或可调节输出电压,可设置范围为1V至预期输入电压的95%。该系列专为低EMI设计,除了前面提到的展频和可调节SW节点上升时间外,还采用了先进的技术来减少展频调制导致的输出电压纹波。开漏RESET输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制(FPWM)和脉冲频率调制(PFM)运行模式之间转换,实现低空载电流消耗。
| DEVICE | VARIANT | LIGHT LOAD | SPREAD SPECTRUM | OUTPUT VOLTAGE | TYPICAL FREQUENCY | CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM61495 - Q1 (10 - A rating) | LM61495QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 10 A |
| LM61495Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM61495Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM61495Q5RPHRQ1 | 5.0 V | |||||
| LM61480 - Q1 (8 - A rating) | LM61480QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 8 A |
| LM61480Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM61480Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM61480Q5RPHRQ1 | 5.0 V | |||||
| LM62460 - Q1 (6 - A rating) | LM62460QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 6 A |
| LM62460Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM62460Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM62460Q5RPHRQ1 | 5.0 V |
从这个对比表中,工程师可以根据实际需求选择合适的器件。例如,如果需要较大的输出电流,可以选择LM61495 - Q1;如果对电流要求不是特别高,LM62460 - Q1可能是更经济的选择。
该系列器件采用16引脚VQFN RPH封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,PGND2和PGND1为功率地,VIN1和VIN2为输入电源引脚,需要连接高质量的旁路电容;RBOOT用于调节SW节点的上升时间;CBOOT为高端驱动电源;FB为反馈输入引脚,用于调节输出电压等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置。
规定了器件在不同电压、电流和温度条件下的最大承受值,如输入电压瞬态最大为42V(持续时间 ≤100ms,占空比 ≤0.01%),连续最大为36V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
人体模型(HBM)静电放电等级为2级, ±2000V;充电器件模型(CDM)静电放电等级为C5, ±750V。这表明该器件具有一定的抗静电能力,但在操作过程中仍需注意静电防护。
输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至0.95 × VIN之间调节,频率调节范围为200kHz至2200kHz等。在这些条件下,器件可以稳定工作,发挥最佳性能。
提供了器件的热阻等参数,如RθJA(结到环境热阻)在LM61495RPHEVM上测量为21.6°C/W,这对于散热设计非常重要,工程师可以根据这些参数来设计合适的散热方案。
包括输入电压、静态电流、使能阈值、内部LDO电压等参数。例如,启动时最小输入电压为3.7V,运行时可低至3V;非开关输入电流典型值为0.662µA至10µA等。这些参数可以帮助工程师了解器件的功耗和性能。
如最小开关导通时间、关断时间、启动延迟时间等。例如,最小HS开关导通时间在特定条件下为62ns至81ns,这些时序参数对于电路的稳定性和性能至关重要。
包括振荡器频率、展频特性、最大开关占空比等。例如,RT接地时内部振荡器频率为1.90MHz至2.42MHz,这些特性可以帮助工程师优化电路的开关性能。
如输入电压在不同负载下的要求、输出电压精度、热关断阈值等。例如,在特定条件下,输出电压为5V时的精度为–1.5%至1.5%,热关断阈值为158°C至180°C。这些特性可以帮助工程师评估器件在实际系统中的性能。
在设计电源供应电路时,要确保输入电压稳定,并且为VIN1和VIN2引脚连接高质量的旁路电容,以减少电源噪声。同时,根据实际需求选择合适的输出电压和电流。
遵循布局指南,合理安排引脚和元件的位置,减少电磁干扰。例如,将PGND1和PGND2引脚低阻抗连接,减少接地噪声;将敏感的信号引脚与电源引脚分开,避免干扰。
根据热信息参数,设计合适的散热方案,如使用散热片或散热孔,确保器件在工作过程中温度不会过高,保证其稳定性和可靠性。
TI的LM62460 - Q1、LM61480 - Q1和LM61495 - Q1降压转换器在功率密度和低EMI方面表现出色,适用于多种汽车电子应用。工程师在设计时,需要充分了解其特性、引脚功能和规格参数,合理进行电路设计和布局,以发挥这些器件的最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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