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LM5140-Q1系列 宽输入电压、双通道 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器数据手册

科技绿洲 ? 2025-03-24 16:43 ? 次阅读
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LM5140-Q1 是一款双通道同步降压控制器,适用于宽电压 V降压转换器应用。控制方法基于电流 模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流 限制和更轻松的循环补偿。

LM5140-Q1 具有可调节的转换速率控制功能,可简化对 CISPR 的合规性 以及汽车 EMI 要求。LM5140-Q1 可在 2.2 的可选开关频率下运行 MHz 或 440 kHz,两个控制器通道切换 180°;异相。轻负载或空载 条件下,LM5140-Q1 在跳跃周期模式下运行,以提高低功耗效率。这 LM5140-Q1 包括一个可自动切换到外部偏置的高压偏置稳压器 电源以提高效率并降低输入电流。其他功能包括频率 同步、逐周期电流限制、打嗝模式故障保护,实现持续 过载、独立的电源良好输出和独立的使能输入。
*附件:LM5140-Q1 宽输入范围双通道同步降压控制器数据表.pdf

特性

  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,包括
    • 器件温度等级 1:–40°;C 至 +125°;C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入工作范围为 3.8 V 至 65 V(绝对最大值 70 V)
  • 两个交错式降压控制器,具有:
    • VOUT1 固定 3.3 V、5 V 或 1.5 V 至 15 V 可调,精度 ±1%
    • VOUT2 固定 5 V、8 V 或 1.5 V 至 15 V 可调,精度 ±1%
  • 固定 2.2MHz 或 440kHz 开关频率,精度 ±7%
  • 可选地同步到外部时钟
  • 用于其他转换器的 SYNC 输出时钟
  • 关断模式电流:9 μA (典型值)
  • 空载待机电流:35 μA(典型值)(单通道运行)
  • 电流限制阈值可编程为 50 mV 或 75 mV,精度 ±10%
  • 用于 VOUT1 和 VOUT2 的独立使能输入
  • 用于持续过载的打嗝模式保护
  • 独立的电源良好输出
  • 具有可调转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动
  • 轻负载时可选择二极管仿真或连续导通
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 VQFN 封装

参数
image.png

方框图
image.png

1. 产品概述

  • ?型号?:LM5140-Q1
  • ?类型?:宽输入范围双通道同步降压控制器
  • ?封装?:40-Pin VQFN
  • ?应用?:适用于汽车电子、信息娱乐系统、仪表板及高级驾驶辅助系统(ADAS)

2. 关键特性

  • ?宽输入范围?:3.8V至65V(绝对最大值为70V)
  • ?双通道输出?:VOUT1可固定为3.3V、5V或可调至1.5V至15V;VOUT2可固定为5V、8V或可调至1.5V至15V
  • ?固定开关频率?:2.2MHz或440kHz,精度±7%
  • ?同步整流?:高效同步整流,减少损耗
  • ?保护功能?:包括过流保护、热关断、欠压锁定等
  • ?独立使能输入?:支持VOUT1和VOUT2的独立控制

3. 性能参数

  • ?待机电流?:35μA(典型值,单通道工作)
  • ?关断模式电流?:9μA(典型值)
  • ?电流限制阈值?:可编程至50mV或75mV,精度±10%
  • ?热阻?:RθJA = 34.8°C/W

4. 功能描述

  • ?高压启动调节器?:内部集成高压VCC偏置调节器,支持高达65V的输入电压
  • ?软启动?:通过外部电容实现软启动,减少启动应力
  • ?功率良好输出?:提供独立的功率良好信号输出,用于监控输出电压
  • ?频率同步?:支持外部时钟同步,便于多相并联应用
  • ?斜率补偿?:内部集成斜率补偿,确保稳定性

5. 应用领域

  • ?汽车电子?:适用于各种汽车电子系统,如信息娱乐、仪表板等
  • ?工业控制?:需要宽输入范围和高效率电源的应用
  • ?通信设备?:为通信设备提供稳定的双路输出电压

6. 典型应用

  • ?设计示例?:提供了详细的设计步骤和元件选型指南,包括电感、输出电容、输入滤波电容等的选择
  • ?效率优化?:通过合理的元件选择和参数设置,实现高效率的电源转换

7. 设计指南

  • ?电感计算?:提供了基于输出电流和开关频率的电感计算方法
  • ?输出电容选择?:根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波选择输出电容
  • ?输入滤波?:建议使用高质量输入电容以限制输入电压纹波

8. 布局指南

  • ?最小化环路面积?:包括功率地、开关节点、反馈环路等
  • ?关键元件放置?:将控制器IC、MOSFET、电感等关键元件靠近放置,以减少寄生电感
  • ?滤波电容放置?:将滤波电容靠近相应引脚放置,以减小噪声干扰
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