MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV電壓定位CPU核心電源的Quick - PWM主控芯片
一、引言
在當(dāng)今的電子設(shè)備中,CPU核心電源的穩(wěn)定性、效率和靈活性至關(guān)重要。MAX1907A/MAX1981A作為單相位、Quick - PWM主控芯片,專為滿足IMVP - IV CPU核心電源的設(shè)計需求而誕生。它能夠有效降低輸入紋波電流、輸出電壓紋波,為工程師們提供了一個強大而可靠的選擇。接下來,讓我們深入了解一下這款芯片的特點、工作原理以及設(shè)計要點。
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二、芯片概述
(一)基本功能
MAX1907A/MAX1981A是專為IMVP - IV CPU核心電源設(shè)計的單相位Quick - PWM主控芯片。通過與Quick - PWM從控制器(MAX1980)配合,可實現(xiàn)多相操作,這種多相操作不僅能降低輸入紋波電流和輸出電壓紋波,還能簡化組件選擇和布局難度。
(二)應(yīng)用場景
該芯片適用于多種場景,包括IMVP - IV筆記本電腦、單相位和多相位CPU核心電源、電壓定位降壓轉(zhuǎn)換器以及服務(wù)器/臺式計算機等。
(三)工作模式
芯片有兩種不同的轉(zhuǎn)換方式,可直接將電池降壓或使用5V系統(tǒng)電源降壓來創(chuàng)建核心電壓。單級轉(zhuǎn)換方法能直接降低高壓電池電壓,實現(xiàn)最高效率;而兩級轉(zhuǎn)換在較高開關(guān)頻率下,可提供最小的物理尺寸。
三、芯片特性
(一)控制功能
- 多相轉(zhuǎn)換:與從控制器(MAX1980)配合實現(xiàn)多相轉(zhuǎn)換,有效降低輸入和輸出的紋波。
- 主動電壓定位:具備可調(diào)節(jié)增益和偏移的主動電壓定位功能,能降低功耗和輸出電容需求。
- 可調(diào)壓擺率控制:可根據(jù)實際需求調(diào)整壓擺率,增強電路的適應(yīng)性。
- 高精度輸出:在不同的線路、負載和溫度條件下,輸出電壓精度可達±0.75%。
(二)DAC功能
芯片配備6位片上DAC,輸出調(diào)整范圍為0.700V至1.708V,增量為16mV,能滿足多種電壓需求。
(三)頻率選擇
提供200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz四種可選的開關(guān)頻率,可根據(jù)具體應(yīng)用場景靈活選擇。
(四)輸入范圍
電池輸入電壓范圍為2V至28V,能適應(yīng)不同的電源環(huán)境。
(五)驅(qū)動能力
可驅(qū)動大型同步整流MOSFET,滿足高功率應(yīng)用的需求。
(六)保護功能
- 過壓保護:MAX1907A具備輸出過壓保護功能,當(dāng)輸出電壓超過設(shè)定值時,能及時保護電路。
- 欠壓和熱故障保護:可檢測輸出欠壓和過熱情況,一旦出現(xiàn)故障,芯片會立即關(guān)閉。
- 電源排序和可選啟動電壓:支持電源排序功能,可自動升至英特爾指定的啟動電壓,且啟動電壓和暫停電壓可通過獨立的四級邏輯輸入進行設(shè)置。
(七)封裝形式
采用40引腳的薄型QFN封裝,尺寸為6mm×6mm,節(jié)省電路板空間。
四、電氣特性
(一)PWM控制器
- 輸入電壓范圍:電池電壓V+范圍為2V至28V,VCC和VDD的輸入電壓范圍為4.5V至5.5V。
- 輸出電壓精度:在不同的DAC代碼和輸入電壓條件下,輸出電壓精度有所不同。例如,在1.276V至1.708V的DAC代碼范圍內(nèi),精度為±0.75%;在0.844V至1.260V的DAC代碼范圍內(nèi),精度為±1.5%等。
- 線路調(diào)節(jié)誤差:當(dāng)VCC在4.5V至5.5V之間,V+在4.5V至28V之間時,線路調(diào)節(jié)誤差為5mV。
- 輸入偏置電流:POS、NEG和FB引腳的輸入偏置電流在-1μA至+1μA之間。
- 時間頻率精度:不同的RTIME電阻值對應(yīng)不同的時間頻率精度。例如,當(dāng)RTIME = 23.5kΩ時,標稱頻率為640kHz,實際頻率范圍為580kHz至700kHz。
(二)偏置和參考
- 靜態(tài)電源電流:VCC、VDD和V+的靜態(tài)電源電流在不同的工作條件下有所不同。例如,在調(diào)節(jié)點測量時,VCC的靜態(tài)電源電流典型值為1.3mA,VDD的靜態(tài)電源電流典型值為0.1mA等。
- 參考電壓:參考電壓VREF在VCC為4.5V至5.5V,IREF = 0的條件下,典型值為2.000V,范圍為1.990V至2.010V。
- 參考負載調(diào)節(jié):參考負載調(diào)節(jié)AVREF在IREF為-10μA至100μA的范圍內(nèi),變化范圍為-10mV至+10mV。
(三)故障保護
- 過壓保護閾值:輸出過壓保護閾值為13%至19%,當(dāng)輸出電壓超過該閾值時,芯片會觸發(fā)過壓保護。
- 欠壓保護閾值:輸出欠壓保護閾值為67%至73%,當(dāng)輸出電壓低于該閾值時,芯片會觸發(fā)欠壓保護。
- 故障傳播延遲:過壓和欠壓保護的傳播延遲均為10μs。
- 故障消隱時間:輸出故障消隱時間為32個時鐘周期。
(四)電流限制
- 電流限制閾值電壓:正電流限制閾值電壓默認值為50mV,可通過ILIM引腳進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為10mV至150mV。負電流限制閾值電壓約為正電流限制的120%。
- 輸入范圍和電流:CSP和CSN引腳的輸入范圍為0至2V,輸入電流在-1μA至+1μA之間;ILIM引腳的輸入電流在0.01nA至200nA之間。
(五)柵極驅(qū)動器
- 導(dǎo)通電阻:DH和DL柵極驅(qū)動器的導(dǎo)通電阻在不同的工作條件下有所不同。例如,DH柵極驅(qū)動器在BST - LX強制為5V時,導(dǎo)通電阻典型值為1.2Ω,最大值為4.0Ω;DL柵極驅(qū)動器在高電平(上拉)時,導(dǎo)通電阻典型值為1.2Ω,最大值為4.0Ω,在低電平(下拉)時,導(dǎo)通電阻典型值為0.5Ω,最大值為1.5Ω。
- 源/灌電流:DH柵極驅(qū)動器在DH強制為2.5V,BST - LX強制為5V時,源/灌電流為1.6A;DL柵極驅(qū)動器在DL強制為2.5V時,灌電流為4A,源電流為2A。
(六)電壓定位放大器
- 輸入失調(diào)電壓:輸入失調(diào)電壓VOS在VCM = 0時,范圍為-1mV至+1mV。
- 輸入偏置電流:OAIN+和OAIN-引腳的輸入偏置電流小于0.1nA,最大值為200nA。
- 運算放大器禁用閾值:運算放大器禁用閾值約為VCC - 1V。
- 共模輸入電壓范圍:共模輸入電壓范圍為0至2.5V。
- 電源抑制比:電源抑制比PSRR在VCC為4.5V至5.5V時,范圍為75dB至100dB。
- 大信號電壓增益:大信號電壓增益AO在RL = 1kΩ至VCC/2時,范圍為80dB至112dB。
- 輸出電壓擺幅:輸出電壓擺幅在VCC - VOH和VOL之間,范圍為100mV至300mV。
- 輸入電容:輸入電容為11pF。
- 增益帶寬積:增益帶寬積為3MHz。
- 壓擺率:壓擺率為0.3V/μs。
- 容性負載穩(wěn)定性:容性負載穩(wěn)定性要求負載電容不超過400pF,以確保電路穩(wěn)定運行。
(七)邏輯和I/O
- 邏輯輸入電壓:SUS、DPSLP、SHDN和SYSPOK等引腳的邏輯輸入高電壓為2.4V,邏輯輸入低電壓為0.8V。
- 邏輯輸入電流:這些引腳的邏輯輸入電流在-1μA至+1μA之間。
- SHDN無故障閾值:SHDN引腳的無故障閾值為12V至15V,可用于禁用過壓和欠壓保護電路。
- DAC輸入電壓:D0 - D5引腳的DAC輸入高電壓為0.7V,DAC輸入低電壓為0.3V,輸入電流在-1μA至+1μA之間。
- 驅(qū)動器禁用輸出電壓:DDO引腳在負載電流為1mA時,輸出高電壓為2.4V,輸出低電壓為0.3V。
- 四級輸入邏輯電平:TON、S0 - S2和B0 - B2引腳的四級輸入邏輯電平包括高(VCC - 0.4V)、開(3.15V至3.85V)、REF(1.65V至2.35V)和低(0.5V)。
- 四級輸入電流:這些引腳在強制連接到GND或VCC時,輸入電流在-3μA至+3μA之間。
五、引腳描述
(一)啟動和休眠模式電壓選擇引腳
B0 - B2為啟動模式電壓選擇輸入,是四級數(shù)字輸入,用于選擇啟動模式的VID代碼。S0 - S2為休眠模式電壓選擇輸入,同樣是四級數(shù)字輸入,用于選擇休眠模式的VID代碼。
(二)關(guān)斷控制引腳
SHDN為關(guān)斷控制輸入,正常工作時連接到VCC,連接到地時芯片進入低功耗關(guān)斷狀態(tài)。在從正常工作到關(guān)斷的過渡過程中,輸出電壓會以TIME引腳設(shè)置的輸出電壓壓擺率下降。
(三)參考輸出引腳
REF為2V參考輸出,需用0.22μF或更大的陶瓷電容旁路到GND,該參考可為外部負載提供50μA電流。
(四)電流限制調(diào)整引腳
ILIM用于電流限制調(diào)整,當(dāng)ILIM連接到VCC時,電流限制閾值默認值為50mV;在可調(diào)模式下,電流限制閾值電壓為ILIM引腳電壓的1/10,調(diào)節(jié)范圍為100mV至1.5V。
(五)電源輸入引腳
VCC為PWM核心的模擬電源電壓輸入,需連接到系統(tǒng)電源電壓(4.5V至5.5V),并通過一個10Ω電阻串聯(lián),同時用1μF或更大的陶瓷電容盡可能靠近芯片旁路到GND。VDD為DL柵極驅(qū)動器的電源電壓輸入,連接方式與VCC類似。
(六)反饋和補償引腳
CC為積分電容連接引腳,連接一個47pF至1000pF(典型值270pF)的電容到GND,用于設(shè)置積分時間常數(shù)。POS和NEG為反饋偏移調(diào)整正、負輸入,當(dāng)DPSLP為低電平時,輸出會根據(jù)POS和NEG之間的差分輸入電壓進行偏移。FB為反饋輸入,內(nèi)部連接到反饋輸入和電壓定位運算放大器的輸出。
(七)運算放大器引腳
OAIN - 為雙模式運算放大器反相輸入和運算放大器禁用輸入,連接到電流感測電阻的負端,可通過連接到VCC來禁用運算放大器。OAIN + 為運算放大器同相輸入,連接到電流感測電阻的正端。
(八)電流限制輸入引腳
CSP和CSN分別為正、負電流限制輸入,連接到電流感測電阻的正、負端。
(九)深度睡眠控制引腳
DPSLP為深度睡眠控制輸入,當(dāng)DPSLP為低電平時,系統(tǒng)進入深度睡眠狀態(tài),調(diào)節(jié)器會應(yīng)用相應(yīng)的深度睡眠偏移。
(十)DAC代碼輸入引腳
D0 - D5為低電壓VID DAC代碼輸入,D0為LSB,D5為MSB,用于設(shè)置輸出電壓。
(十一)驅(qū)動器禁用輸出引腳
DDO為驅(qū)動器禁用輸出,可用于禁用從開關(guān)調(diào)節(jié)器控制器的驅(qū)動器輸出,使主控制器能夠在低電流SKIP模式下運行。
(十二)電源地和柵極驅(qū)動器輸出引腳
PGND為電源地,是DL柵極驅(qū)動器的接地連接。DL為低側(cè)柵極驅(qū)動器輸出,在芯片掉電或檢測到故障時,DL會被強制拉高。DH為高側(cè)柵極驅(qū)動器輸出,輸出擺幅從LX到BST。
(十三)電池電壓感測和其他引腳
V + 為電池電壓感測連接,用于PWM單脈沖定時。SUS為休眠模式控制輸入,當(dāng)SUS為高電平時,調(diào)節(jié)器會將輸出電壓調(diào)整到休眠電壓水平。SYSPOK為系統(tǒng)電源正常輸入,用于系統(tǒng)電源的故障檢測。IMVPOK為開漏電源正常輸出,反映輸出電壓的調(diào)節(jié)狀態(tài)。CLKEN為時鐘使能邏輯輸出,指示SYSPOK為高電平和輸出電壓在調(diào)節(jié)范圍內(nèi)。TIME為壓擺率調(diào)整引腳,通過連接一個電阻到GND來設(shè)置內(nèi)部壓擺率時鐘。TON為導(dǎo)通時間選擇控制輸入,是四級輸入,用于設(shè)置DH導(dǎo)通時間。
在實際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的設(shè)計需求,合理使用這些引腳,以實現(xiàn)芯片的最佳性能。例如,在設(shè)置電流限制時,如何準確地通過ILIM引腳進行調(diào)節(jié)?在進行深度睡眠模式控制時,怎樣確保DPSLP引腳的信號能夠正確觸發(fā)相應(yīng)的操作?這些都是我們在設(shè)計過程中需要深入思考的問題。
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