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LM10524 用于固态驱动器的三重降压电源管理 IC数据手册

科技绿洲 2025-04-27 10:09 次阅读
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LM10524 是一款先进的 PMU,包含三个可配置的高效降压稳压器 用于提供可变电压。该器件非常适合支持 SSDASIC 和 SOC 设计 和 Flash 驱动器

LM10524 可以与 ASIC 协同运行,以优化电源电压 低功耗条件,并通过 SPI 接口控制省电模式。
*附件:lm10524.pdf

特性

  • 三个高效可编程降压稳压器
    • 具有低 R 的集成 FETDSON 系列
    • 降压转换器在相位偏移的情况下工作,以减小
      输入电流纹波和电容器尺寸
    • 通过 SPI 接口实现可编程输出电压
    • 过压和欠压锁定
    • 具有上电复位功能的自动内部软启动
    • 电流过载和热关断保护
    • PFM 模式可在轻负载条件下实现高效率
  • 掉电数据保护可增强数据完整性
  • Buck 1 上提供旁路模式
  • 睡眠模式可在空闲时间节省电量
    • DEVSLP 函数
  • SPI 可编程中断比较器 (2.0V 至 4.0V)
  • 适用于各种控制器的工厂可编程启动时序控制
  • 所有电压轨的快速启动时间约为 3.5ms 至 PWR_OK
  • 稳压器输出上的快速关断 / 有源放电

主要规格

  • 宽范围的单输入轨:3.3 至 5.5V
  • 可编程降压稳压器输出:
    • 降压 1:1.1V 至 3.6V;1.6 安培
    • 降压 2:1.1V 至 3.6V;1 个
    • 降压 3:0.7V 至 1.95V;2.5 安培
  • ±3% 反馈电压精度
  • 效率高达 95% 的降压稳压器
  • 2MHz 开关频率,适用于更小的电感器
  • 2.815mm、3.215mm、0.4mm 间距、46 bump 微型 SMD 封装

参数
image.png

方框图
image.png

1. 概述

LM10524 是一款先进的电源管理单元(PMU),集成了三个高度可配置的高效降压(Buck)稳压器,适用于 ASIC 和 SOC 设计,特别适用于 SSD 和闪存驱动器。它通过 SPI 接口进行编程,支持多种电源管理功能,如自动软启动、电源下数据保护、过流和过热保护等。

2. 主要特点

  • 三个可编程降压稳压器‌:
    • Buck1: 1.1V 至 3.6V,1.6A
    • Buck2: 1.1V 至 3.6V,1A
    • Buck3: 0.7V 至 1.95V,2.5A
  • 集成 FET‌,具有低 RDS(ON)
  • SPI 接口编程‌:支持输出电压编程和中断设置
  • 过压和欠压锁定‌:保护电路免受异常电压影响
  • 自动内部软启动‌:防止启动时的电流冲击
  • 电源下数据保护‌:增强数据完整性
  • 高达 95% 的效率
  • 2MHz 开关频率‌:允许使用小型电感器
  • 睡眠模式‌:空闲时节省功耗

3. 应用

LM10524 专为固态硬盘(SSD)设计,也适用于需要高效、可编程电源管理的其他应用,如 ASIC 和 SOC 供电。

4. 电气特性

  • 输入电压范围‌:3.3V 至 5.5V
  • 输出电压精度‌:±3%
  • 开关频率‌:1.75MHz 至 2.3MHz
  • 效率‌:高达 95%
  • 软启动时间‌:约 3.5ms
  • 热关断保护‌:防止过热损坏

5. 功能描述

  • 降压稳压器‌:每个 Buck 转换器均采用电压模式控制,具有同步整流功能,以提高效率。
  • SPI 接口‌:允许用户通过编程配置输出电压、使能/禁用稳压器、设置中断阈值等。
  • 自动软启动‌:限制启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 过压和欠压锁定‌:监测输入电压,防止异常电压对电路造成损害。
  • 睡眠模式‌:通过 DEVSLP 引脚控制,降低空闲时的功耗。
  • 热关断‌:监测芯片温度,防止过热。

6. 典型应用电路

数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电源、输出滤波电容、电感以及 SPI 接口等。

7. PCB 布局建议

  • 最小化开关电流环面积‌:将输入和输出电容靠近相应的引脚放置。
  • 最小化反馈引脚走线长度‌:避免开关噪声干扰反馈信号
  • 单点接地‌:所有模拟地连接在一起,然后连接到 GND 引脚。
  • 宽电源和地线‌:减少电压降,提高效率。

8. 封装与订购信息

LM10524 提供 46 凸点的微 SMD 封装,具有 0.4mm 间距。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。

9. 注意事项

  • 在设计电路时,应遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的外部组件,如电感器和电容器。
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