CXLC89118 多通道TFT-LCD DC/DC转换器 | 升压/LDO/GPM/VCOM/VGH | 15V/2A
CXLC89118 集成多通道 DC/DC 转换器型号CXLC89118封装VQFN-24L4×4mm版本Rev 1.0产品概述CXLC89118 是一款高度集成的多通道 DC/DC 转换器专为 TFT‑LCD 面板的完整电源需求设计。单芯片集成高性能电流模升压稳压器内置 16V/2A/0.2Ω N‑MOSFET最高输出 15V低压差线性稳压器LDO350mA栅极脉冲调制器GPMVCOM 缓冲运算放大器140mA 短路电流12V/µs 压摆率12MHz 带宽VGH 电荷泵控制器可编程栅极导通电压可编程电压检测器复位输出输入电压范围 2.5V5.5V升压开关频率可选 640kHz 或 1.2MHz支持使用超小电感和陶瓷电容。GPM 由时序控制器TCON的帧信号控制可调制栅极导通电压VGHM以补偿闪烁并可编程上电延时和下降时间。芯片集成软启动、过流保护、欠压保护、过温保护等完善保护机制采用 VQFN‑24L4×4mm封装适用于液晶电视、显示器、平板电脑等 TFT‑LCD 面板。主要特点功能模块关键参数升压转换器15V/2A640k/1.2MHz效率 90%LDO 稳压器350mA 输出压降 450mV350mA可调 1.5V ~ (VIN‑0.5V)GPM 控制器闪烁补偿 上电时序控制VCOM 缓冲器140mA 短路电流12V/µs 压摆率12MHz 带宽VGH 电荷泵可编程栅极导通电压外部反馈电阻电压检测器可编程阈值和延时tD 120k × CD输入范围2.5V 5.5V保护机制OCP2A 峰值、UVP、OTP170°C、UVLO典型应用电路输入电容10µF升压电感4.7µH升压输出电容4.7µF × 3反馈分压电阻R1/R2设定 AVDDCOMP 补偿网络R356kΩC31nF软启动电容27nF典型值LDO 部分LDOI 输入 3.3VADJ 分压设定输出GPM 部分VDPM 电容设定上电延时VFLK 接帧信号VCOM 缓冲器单位增益驱动OPAI 输入OPAO 输出电压检测器VDIV 外接电阻分压CD 电容设定复位延时参考方框图升压 PWM 控制器 LDO GPM VCOM 缓冲器 VGH 电荷泵 电压检测器 保护电路极限参数Absolute Maximum Ratings参数最小值最大值单位VIN-0.36.5VLX-0.316VVGH, VGHM, RE-0.330VAVDD-0.316VVGH‑AVDD, VGHM‑AVDD-0.320VOPAI, OPAO, DRVP-0.3VAVDD0.3VLDOI-0.36.5V功耗TA25°C—1.786W热阻 θJAVQFN-24L—56°C/W结温范围-40150°C存储温度-65150°CESDHBM—2kV推荐工作条件参数最小值最大值单位VIN 输入电压2.55.5VAVDD 升压输出—15VVGH‑AVDD 压差—18V环境温度-4085°C结温-40125°C关键电气特性典型值VIN3.3VAVDD8.5VTA25°C参数条件典型值单位输入电压范围—2.5 ~ 5.5VUVLO 阈值上升VIN 上升2.2VUVLO 迟滞—0.1V关断电流VIN3.3V15µA升压开关频率FREQ0 / FREQVIN640 / 1200kHz升压最大占空比—90%升压反馈电压—1.240VLX 导通电阻—200mΩ峰值电流限制—2.0A升压效率VIN3.3V, AVDD8.5V90%LDO 反馈电压—1.240VLDO 最大输出电流—350mALDO 压降IOUT350mA450mVVCOM 短路电流源/漏180mAVCOM 带宽—12MHzVCOM 压摆率—12V/µsVGH 反馈参考电压—1.240VVGH 开关导通电阻P型/N型20/20Ω电压检测器参考电压VDIV1.1VOTP 触发温度—170°COTP 迟滞—20°CUVP 触发阈值FB 下降至1.05VUVP 延时—160ms软启动充电电流—4µA工作原理升压转换器电流模 PWM 架构频率 640kHz/1.2MHz 可选。输出电压由外部反馈电阻设定VAVDD VFB × (1 R1/R2)VFB1.24V。软启动由外部电容 CSS 控制内部 4µA 充电典型 27nF。补偿网络 R3/C3 接 COMP 引脚。LDO内部 P‑MOSFET最大 350mA输出电压VLDOO VADJ × (1 R4/R5)VADJ1.24V。GPM栅极脉冲调制由 VFLK 帧信号控制调制 VGHM 以补偿耦合闪烁。上电延时tD 62k × CVDPM下降时间可编程。VCOM 缓冲器单位增益运放140mA 短路电流12V/µs 压摆率12MHz 带宽轨到轨输入/输出。VGH 电荷泵可编程栅极导通电压VGH VFBP × (1 R9/R10)VFBP1.24V。VGH‑AVDD 最大 18V。电压检测器检测阈值VDET 1.1V × (1 R6/R7)迟滞VHYS 50mV × (1 R6/R7)。复位延时tD 120k × CD。保护OCP逐周期 2.0A 峰值限流UVPFB1.05V 持续 160ms 锁存OTP170°C 关断150°C 恢复20°C 迟滞UVLOVIN2.2V 关断2.3V 恢复设计实例32英寸 TFT‑LCD 电视要求AVDD 8.5V源极驱动器200mAVLDO 3.3VTCON100mAVGH 22V栅极导通10mAVCOM 4.2V公共电极50mAVGL -7V外部稳压管输入5V 系统电源配置升压L14.7µHCOUT4.7µF×3R356kΩC31nFCSS27nFFREQ高1.2MHzLDO输入 3.3V输出 1.8VADJ 分压GPMVDPM 电容设定延时VFLK 接帧信号VCOMOPAI 接 4.2V 参考OPAO 驱动公共电极VGHFBP 分压设定 22VDRVP 驱动外部电荷泵电压检测器VDIV 分压监测 AVDD阈值 7.5VCD100nF延时约 12msPCB 布局建议功率回路电感、输入/输出电容、LX尽量短宽减小寄生参数。反馈分压电阻FB、ADJ、FBP、VDIV紧靠对应引脚走线短且远离 LX/VGH 噪声源。COMP 补偿网络远离功率回路可用地线屏蔽。LX 节点面积尽量小承载大电流同时减少 EMI。功率地PGND和模拟地AGND分开布线在芯片底部单点连接。VGH/VGL 高压走线与低压信号保持足够间距0.5mm。Exposed Pad 焊至大面积地平面多过孔散热。θJA56°C/W最大功耗 1.786W注意结温不超过 125°C。封装信息VQFN-24L4×4mm引脚间距0.5mm底部散热焊盘无铅、RoHS 合规提供评估板、参考设计原理图、BOM、PCB 布局及技术支持。

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