LM5166
- 3V 至 65V 宽输入电压范围
- 9.7µA 无负载静态电流
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 固定(3.3V、5V)或可调节输出电压选项
- 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
- 集成 1Ω P 沟道场效应晶体管 (PFET) 降压开关
- 支持 100% 占空比,可实现低压降
- 集成 0.5Ω N 沟道场效应晶体管 (NFET) 同步整流器
- 无需使用外部肖特基二极管
- 可编程峰值电流限制支持:
- 500mA、300mA 或 200mA 负载
- 可选 PFM 或 COT 模式工作
- 1.223V ±1.2% 内部电压基准
- 开关频率高达 600kHz
- 900µs 内部或外部可调节软启动
- 二极管仿真以及用于在轻负载时确保超高效率的脉冲跳跃模式
- 无环路补偿或自举升压组件
- 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
- 开漏电源正常指示器
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 与 LM5165 引脚对引脚兼容
- 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
- 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
LM5166 是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件集成有高侧和低侧功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可提供高达 500mA 的输出电流,输出电压有固定式(3.3V 或 5V)和可调节式两种可供选择。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。
高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的负载电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。LM5166 采用引脚间距为 0.5mm 的 10 引脚 VSON 封装。
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评估板
LM5166EVM-C33A — LM5166 宽输入电压、低 IQ COT 3.3V、500mA 评估模块
LM5166EVM-C33A 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压型直流/直流降压转换器)的性能和所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 4.5V 至 65V 宽输入电压范围内工作,可实现 3.3V 输出电压以及优于 2% 的设定值精度。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来实现低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14μA。
用户指南: PDF
评估板
LM5166EVM-C50A — LM5166 宽输入电压、低 IQ COT 5V、500mA 评估模块
LM5166EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压型直流/直流降压转换器)的性能以及所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 6V 至 65V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 2% 的设定值精度。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来实现低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14μA。
用户指南: PDF
计算工具
LM5166DESIGN-CALC — LM5166 直流/直流转换器设计工具
欢迎使用 LM5166 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5166 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
参考设计
TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器
本参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
参考设计
TIDA-01487 — 隔离式 CAN 灵活数据 (FD) 速率中继器参考设计
CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压有可能损坏终端设备,就需要隔离器件。此隔离式 CAN 灵活数据 (FD) 速率中继器参考设计在两个 CAN 总线段之间增加了电气隔离。总线段任一侧的 CAN 帧都被中继到另一侧。该设计中的 CAN 收发器和仲裁逻辑支持高达 2Mbps 的 CAN FD 速度。本参考设计由 6V 至 36V 的宽电压电源供电。
参考设计
TIDA-01386 — 具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计
该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
参考设计
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
参考设计
TIDA-01358 — 具有宽输入电压转换器和备用电池且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计
TIDA-01358 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24Vac 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24Vac 欠压期间提供 LiPo 电池充电和无缝切换电池电源的功能。电源路径功能电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24Vac 至直流系统的电流限制,从而可以利用更低成本的宽输入电压范围降压。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
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VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点