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LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器数据手册

科技绿洲 2025-06-16 10:08 次阅读
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LMR36006稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 60 V 的宽输入电压范围内提供高达 0.6 A 的输出电流,容差高达 66 V。瞬态容差减少了防止过电压所需的设计工作,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36006 采用峰值电流模式控制,以提供最佳效率和输出电压精度。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr36006.pdf

LMR36006采用 HotRod™ 封装,可实现低噪声、更高效率和最小的封装与芯片比。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。LMR36006 的解决方案尺寸小,功能集旨在简化各种终端设备的实现,包括超小场发射器和视觉传感器的空间关键型应用。

特性

  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达 66 V 的输入瞬态保护
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
    • 0.6A 负载时,压差为 0.2V(典型值)
  • 适用于可扩展的工业电源
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 1 MHz 时效率为 87% (24V 、5V 、0.6 安培)
    • 1 MHz 时效率为 92%(12V 、5V 、0.6 安培)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 26 μA 的低工作静态电流
  • 小型 2 mm × 3 mm HotRod™ 封装
  • 具有少量外部元件的解决方案
  • LMR36006-Q1 和 LMR36015-Q1 提供 400 kHz 和 2.1 MHz、可调输出和固定 3.3 V
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放

参数
image.png

方框图
image.png

1. 主要特点

  • 宽输入电压范围‌:支持4.2V至60V的输入电压,瞬态保护高达66V。
  • 高效率‌:在PWM模式下效率高达92%,PFM模式下轻载效率更高。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm x 3mm的HotRod™封装,适用于空间受限的应用。
  • 低静态电流‌:工作静态电流为26μA,有助于延长电池寿命。
  • 保护功能‌:包括过热保护、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝式短路保护。
  • 灵活的输出电压‌:输出电压可调,同时提供固定输出电压选项。

2. 应用领域

  • 现场发射器和传感器
  • PLC模块
  • 恒温器、视频监控、HVAC系统
  • AC和伺服驱动器、旋转编码器
  • 工业运输、资产跟踪

3. 功能描述

  • 同步整流‌:集成高侧和低侧功率MOSFET,提供高达0.6A的输出电流。
  • 峰值电流模式控制‌:提供最优效率和输出电压精度。
  • 电源良好标志‌:内置滤波和延迟,提供系统状态的真实指示。
  • 自动模式切换‌:根据负载自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率。

4. 电气特性

  • 输入电压范围‌:4.2V至60V(瞬态保护至66V)
  • 输出电压‌:可调或固定
  • 最大输出电流‌:0.6A
  • 开关频率‌:1MHz或2.1MHz可选
  • 热关断温度‌:170°C

5. 典型应用电路

  • 提供了可调输出和固定输出的典型应用电路图,包括输入和输出电容器电感器和反馈电阻的选择。

6. 设计指南

  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的电感器、电容器和反馈电阻。
  • 布局考虑‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以最小化噪声和电磁干扰。
  • 散热设计‌:提供了热阻信息和散热设计指南,以确保在最大负载电流和环境温度下正常工作。

7. 封装与订购信息

  • 提供VQFN-HR(12引脚)封装选项。
  • 有多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。

8. 文档与支持

  • 提供了包括数据手册、应用指南在内的详细文档支持。
  • 可通过TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。

9. 注意事项

  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
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