LM2641
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SNVS040B - 2000年1月 - 修订2013年4月
LM2641可调式双降压型开关电源控制器
检查样品:
LM2641
1
特点
300kHz的固定开关频率
切换同步与外部
信号可达400千赫
可选脉冲跳跃模式
可调次级反馈
输入欠压锁定
输出欠压关断保护
输出过压关断保护
可编程软启动(每个控制器)
5V , 50毫安线性稳压器的输出
高精度2.5V基准电压输出
28引脚TSSOP
描述
该LM2641是一款双降压型电源
控制器设计用于笔记本电脑的应用
个人计算机和其它电池供电的
设备。
逻辑电平的固定频率同步驱动N-
信道的功率MOSFET中配合
可选的脉冲跳跃模式,以实现超高效
1负载电流范围:超过1000电源转换。
在脉冲跳跃模式可以有利于被禁用
固定频率工作而不管负载的
电流电平。
高直流增益和电流模式反馈控制
保证出色的线路和负载调节和宽
环路带宽,以快速响应动态负载。
一个内部振荡器在固定开关频率
300千赫。任选地,开关可以同步
至一个外部时钟运行一样快, 400千赫。
一个可选的软启动功能限制了浪涌电流
从输入电源在启动时,并提供
的启动顺序的简单方法。
逻辑电平输入允许控制器被打开
ON和OFF分开。
2
应用
笔记本电脑和亚笔记本电脑
无线数据终端
电池供电仪表
关键的特定连接的阳离子
96 %效率
5.5 - 30 V输入范围
双输出从2.2可调 - 8 V
0.5 %的典型负载调节误差
0.002 % / V(典型)线路调整错误
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 2000至13年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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接线图
图1. 28引脚TSSOP ( PW )
顶视图
见包装数PW0028A
引脚说明
(1)
针#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CSH2
FB2
COMP2
SS2
ON/OFF2
SD
SYNC
GND
REF
2NDFB/FPWM
名字
功能
感测点为横跨电流检测电阻( R13)的电压的正侧放置在
串联输出#2 。
经调节的输出电压出现在输出# 2使用的是该引脚通过将其连接到所述感测
输出电阻分压器的中心( R15和R16 ) 。
RC网络取得R11 , C10组成的,而C12连接到该引脚可提供循环
补偿稳压输出# 2 。
这提供了可编程的软启动的# 2输出和电容C15 。
该引脚关断输出只有2 。
的部分可以使用该引脚,其中两个输出关闭和内部芯片投入“睡眠”模式
功能被关闭。
该内部振荡器可通过此引脚同步至一个外部时钟。
将此引脚连接到电路接地信号。
内部2.5V参考电压。这个电压被关断由SD销,但仍保持在如一方或双方
ON / OFF引脚被拉低,从而关断稳压输出(S ) 。
可以使用一个辅助绕组上的5V输出电感器产生一个12V电源。反馈到
控制此12V输出带来了该引脚。如果不需要的12V电源,该引脚还可以
强制芯片在固定频率拉引脚为低电平工作在轻负载(这就是“强制PWM ”
操作方式) 。这将防止转换器的脉冲跳跃模式工作。
该引脚关断输出仅# 1 。
这提供了可编程的软启动的# 1输出和电容C3 。
RC网络制作R6 , C5组成,和C7连接到该引脚可提供环路补偿
用于调节输出# 1 。
经调节的输出电压出现在输出#1利用该销通过将其连接到所述感测
输出电阻分压器的中心( R1和R2) 。
感测点为横跨电流检测电阻(R 4)的电压的正侧放置在
串联输出#1 。
驱动器以用于输出#1的高侧开关FET的栅极。
这是产生输出# 1中的两个功率FET的开关输出驱动点。
自举电容器( C8),用于输出# 1返回到了这一点。
(同步整流),用于输出#1的驱动器,用于低侧开关FET的栅极。
将此引脚连接到电路的电源接地。
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ON/OFF1
SS1
COMP1
FB1
CSH1
HDRV1
SW1
CBOOT1
LDRV1
保护地
(1)
2
(参照
典型应用电路)
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引脚说明
(1)
(续)
针#
21
22
23
24
25
26
27
28
CSL1
LIN
IN
LDRV2
CBOOT2
SW2
HDRV2
CSL2
名字
功能
感测点为横跨电流检测电阻(R 4)的电压的负侧放置在
串联输出#1 。
该引脚提供一个低电流(最大50 mA ) 5V输出。这个输出是始终启用,并且不能被开启
断由任一所述的SD或开/关引脚。
这是用于将主输入电源的连接。
(同步整流),用于输出#2的驱动器,用于低侧开关FET的栅极。
自举电容(C9 ),用于输出#2返回到了这一点。
这是产生输出#2这两个功率FET的开关输出驱动点。
驱动器以用于输出#2的高侧开关FET的栅极。
感测点为横跨电流检测电阻( R13)的电压的负侧放置在
串联输出#2 。
典型应用电路
图2.应用程序采用5V / 3A和3.3V / 4A输出
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3
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图3.应用采用5V / 3A , 3.3V / 4A ,和12V / 0.3A输出
这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
4
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绝对最大额定值
(1) (2) (3)
IN, SW1 , SW2和
FB1和FB2
SD ,ON / OFF1 , ON / OFF2 ,
2NDFB / FPWM , SYNC ,楼盘,
SS1,SS2 , COMP1 ,
COMP2和CSL1
LIN
CSH1 , CSH2和CSL2
(4)
0.3
到31V
0.3
到3V
0.3
到(Ⅴ
LIN
+0.3)V
0.3
至6V
0.3
为9V
0.3
至5V
0.3V
0.3V
+150°C
(5)
从CBOOT1电压SW1
从CBOOT2到SW2
从HDRV1电压SW1
从HDRV2到SW2
电压从CBOOT1到HDRV1
从CBOOT2到HDRV2
结温。
功耗
环境储存温度。 (T
J
)
焊接停留时间,温度。
(6)
883毫瓦
65
至+ 150°C
WAVE
红外线
气相
4秒, 260C
10秒, 240℃下
75秒, 219C
2千伏
ESD额定值
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(7)
除非另有说明,所有电压都是相对于在GND和PGND引脚上的电压。
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。额定工作值是在什么条件下
被指定的装置的操作。工作额定值并不意味着特定的性能极限。对于特定的性能限制和
相关的测试环境,请参阅电气特性表。
如果是用于军事/航空专用设备,请联系TI销售办事处/经销商咨询具体可用性和规格。
在应用中,输出电压可能会超过绝对最大额定值,一个100Ω电阻器必须放置在一系列的
CSH和CSL的投入。
绝对最大功耗取决于环境温度。从替换150℃ 883毫瓦的评价结果,
70 ℃,并且对于T 90.6 ° C / W的
JMAX
, T
A
和
θ
JA
分别代入公式P
最大
= (T
JMAX
- T
A
)/θ
JA
其中,P
最大
是绝对最大
功耗,T
JMAX
是绝对的最高结温,T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是的结点到
封装环境的热阻。一
θ
JA
90.6 ° C / W代表28引脚无散热的最坏情况
TSSOP封装。散热允许更多的权力安全耗散。绝对最大功耗必须由11.04强制降级
毫瓦每° C以上70 ° C的环境。的LM2641主动限制其结温至约150℃。
有关焊接塑料小外形封装的详细信息,请参阅( SNOA549 ),可通过TI 。
为了进行测试, ESD是使用人体模型,一个100pF的电容通过一个1.5 kΩ的电阻放电应用。
(1) (2)
工作额定值
V
IN
结温。 (T
J
)
(1)
(2)
5.5 30V
0至+ 125°C
除非另有说明,所有电压都是相对于在GND和PGND引脚上的电压。
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。额定工作值是在什么条件下
被指定的装置的操作。工作额定值并不意味着特定的性能极限。对于特定的性能限制和
相关的测试环境,请参阅电气特性表。
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