设计要求:VCC_当5V 不工作时、lmz31710不会输出电压。 当 VCC_在5V 电压启动后、lmz31710输出1v0电压。 lmz31710没有 EN、而 INH 引脚用于控制芯片启动。
问题:
1. MOS 开关能否满足以下功能要求?
手册中提到 INH 引脚具有内置上拉电阻、但未提及电阻值和上拉电平。 如何确定外部下拉电阻值?
3.请帮助查看原理图设计是否合理?
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设计要求:VCC_当5V 不工作时、lmz31710不会输出电压。 当 VCC_在5V 电压启动后、lmz31710输出1v0电压。 lmz31710没有 EN、而 INH 引脚用于控制芯片启动。
疑问点:μ A
问题:
1 μ A、用如下MOS开关的方式是否可以实现功能需求?
1. MOS 开关能否满足以下功能要求?
2、手册中提到INH管脚有内置上拉电阻,但是没有提到阻值及上拉电平,外置的下拉电阻阻值如何确定?μ A
手册中提到 INH 引脚具有内置上拉电阻、但未提及电阻值和上拉电平。 如何确定外部下拉电阻值?
3、请帮忙看下原理图设计是否合理?μ A
3.请帮助查看原理图设计是否合理?
您好、Zhang、
INH 引脚有一个典型值为1.15uA 的上拉电流源(请见电气特性表中的 INH 输入电流技术规格)、此电流源被连接至一个内部生成的3V。 启用 LMZ31710器件后、上拉电流会增加到总计4.45uA (1.15uA + 3.3uA 迟滞电流)。
如果在5V 电压轨下降(12V 仍然上升)时也应禁用 LMZ31710、则考虑到4.45uA 的上拉电流、即 Rpull-up << 1.1V/4.45uA < 247k Ω、下拉电阻器应将 INH 引脚电压低于1.1V INH 低阈值。 由于4.45uA 电流的容差、所选值应甚至低于该值、这在原理图中是通过1kohm 下拉电阻器的极低值实现的。
在上面的 Gerold 所附的图26中、Q1 FET 通常是另一个稳压器 IC 的开漏电源正常 FET。 如果您的5V 电压轨由另一个具有 PGOOD 的稳压器生成、您是否考虑直接将其 PGOOD 连接到 LMZ31710 INH 引脚?
关于原理图、请将 AGND 和 PGND 连接分开。 如 LMZ31710数据表中所述、在 LMZ31710中内部连接了 AGND 和 PGND、因此这些网在应用原理图/布局中应保持独立。 您有一个0欧姆电阻器 R1535将 AGND 和 PGND 连接在一起、这是不必要的。
正如 Kris F 所指出的、是的、您上面的电路将正常工作。
LMZ31710的 INH/UVLO (抑制/欠压闭锁)引脚可用于在不存在5V 电压的情况下保持器件关闭、但是、您提供的电路通过使用二极管连接的 N 通道 MOSET 通过低阻抗上拉电阻器对 UVLO 电路进行馈送来抵消 UVLO 电路的功能。 相反、我建议将电阻分压器直接从 VCC_5V 连接到 INH/UVLO 引脚。
这样、您可以调整电阻分压器的大小、以便 LMZ31710在 VCC_5V 处于某个目标电压(例如4.5V)时才会启动。 一旦 VCC_5V 是高于1.1V 的 MOSFET 栅极阈值、电流电路将启动 LMZ31710。 此外、您还可以使用更大的电阻器来降低 VCC_5V 电源的电流消耗。
INH/UVLO 引脚旨在通过外部电阻分压器选择提供具有可编程迟滞的可编程 UVLO。 确定电阻器大小的第一步是选择所需的迟滞量、从而确定顶部电阻器的大小、然后确定底部电阻器的大小以选择导通阈值。 在我的示例中、我将使用4.5V 导通阈值和4.0V 关断阈值。
我们将分压器的顶部电阻器调整为具有等于所需迟滞电压的压降-导通电压减去关断电压(4.5V - 4.0V = 0.5V)、并具有迟滞电流(3.3uA)。 Rtop = 0.5V/3.3uA = 151千欧。 选择标准值时、我们得到150kOhm。
我们调整分压器的底部电阻器的大小、以便当 VCC_5V 处于带有 Rtop 且没有迟滞电流的导通电压(4.5V)时、INH/UVLO 引脚上的电压达到其阈值(1.1V)。 Vthres /[(Vture-on - Vthres)/ Rtop - Iinh_off ]= 1.1V /[(4.5V - 1.1V)/ 150k + 1.15uA ]= 1.1V /[22.6uA + 1.15uA]= 46.19k 欧姆。 选择最接近的标准电阻值46.4k 欧姆。
此外、如 Kris F 所指出的、您需要确保 PCB 上的 AGND 和 PGND 是分离的、它们在内部连接、并且在外部连接会产生接地回路、这会导致不必要的噪声、这是转换器模块内的敏感模拟电路。