MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心電源的理想選擇
在當(dāng)今的電子設(shè)備中,CPU 核心電源的穩(wěn)定性和高效性至關(guān)重要。MAX17033、MAX17034 和 MAX17434 這三款雙相、快速 PWM 控制器,專為 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心電源設(shè)計,為工程師們提供了出色的解決方案。下面,我們就來深入了解一下這些控制器的特點、工作原理以及設(shè)計要點。
文件下載:MAX17034.pdf
一、產(chǎn)品概述
MAX17033/MAX17034/MAX17434 是用于筆記本 CPU 的 2/1 相交錯式 Quick - PWM? 降壓 VID 電源控制器。它們采用真反相操作,有效降低了輸入紋波電流和輸出電壓紋波,同時減輕了元件選擇和布局的難度。Quick - PWM 控制能對快速負載電流階躍做出瞬時響應(yīng),而有源電壓定位則可降低功耗和輸出電容需求。
1. 主要特性
- 多相控制:支持單/雙相操作,MAX17033 支持 IMVP - 6+ 規(guī)范,MAX17034/MAX17434 支持 IMVP - 6.5 要求。
- 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 ±0.5mV。
- 動態(tài)相位選擇:優(yōu)化了活動/睡眠效率,瞬態(tài)相位重疊可減少輸出電容。
- 多種保護功能:具備輸出欠壓、過壓(MAX17033/MAX17034 僅支持)和熱保護,當(dāng)檢測到故障時會關(guān)閉控制器。
- 豐富的輸出信號:包括電源良好(PWRGD)、時鐘使能(CLKEN)、熱故障輸出(VRHOT)和相位良好(PHASEGD)等。
二、工作原理
1. 快速 PWM 控制架構(gòu)
Quick - PWM 控制架構(gòu)是一種偽固定頻率、恒定導(dǎo)通時間、帶電壓前饋的電流模式調(diào)節(jié)器。它利用輸出濾波電容的 ESR 作為電流檢測電阻,輸出紋波電壓提供 PWM 斜坡信號。高側(cè)開關(guān)的導(dǎo)通時間由一個單穩(wěn)態(tài)電路決定,該電路的周期與輸入電壓成反比,與輸出電壓成正比。
2. 雙相 180° 反相操作
兩個相位以 180° 反相運行,可最小化輸入和輸出濾波要求,降低電磁干擾(EMI),提高效率。這種操作方式有效降低了輸入電壓紋波、ESR 功率損耗和 RMS 紋波電流,減少了輸入電容的數(shù)量和成本。
3. 電流檢測與平衡
通過低失調(diào)放大器對每個相位的輸出電流進行檢測,用于電流平衡、電壓定位增益和電流限制。同時,控制器會對電流檢測電壓的差異進行積分,并調(diào)整次級相位的導(dǎo)通時間,以保持電流平衡。
4. 電流限制
采用獨特的谷底電流檢測算法,當(dāng)所選相位的電流檢測信號高于電流限制閾值時,PWM 控制器不會啟動新的周期,直到電感電流降至谷底電流限制閾值以下。
三、設(shè)計要點
1. 元件選擇
| 在設(shè)計過程中,元件的選擇至關(guān)重要。不同的應(yīng)用場景需要選擇不同的元件參數(shù),如輸入電壓范圍、最大負載電流、負載線等。以下是一些標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的元件選擇示例: | 參數(shù) | IMVP - 6+ SV | IMVP - 6+ LV | AUBURNDALE SV | IMVP - 6.5 CORE | AUBURNDALE LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | |
| 最大負載電流 | 44A | 23A | 50A | 28A | 28A | |
| TON 電阻(RTON) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | |
| 電感(L) | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | |
| 高端 MOSFET(NH) | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | |
| 低端 MOSFET(NL) | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | |
| 輸出電容(COUT) | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | |
| 輸入電容(CIN) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) |
2. 開關(guān)頻率設(shè)置
通過在 TON 和 VIN 之間連接一個電阻(RTON)來設(shè)置開關(guān)周期 (T{SW}=1 / f{SW}) ,公式為 (T_{SW}=16.3 pF times(RTON +6.5 k Omega)) 。不同的開關(guān)頻率會影響元件尺寸和效率,高頻操作可優(yōu)化元件尺寸,但會增加開關(guān)損耗;低頻操作則可提供更好的整體效率,但會增加元件尺寸和電路板空間。
3. 電流檢測方法
可以使用電流檢測電阻或輸出電感的直流電阻(DCR)進行電流檢測。使用 DCR 檢測方法可提高效率,但需要考慮電感的容差和溫度系數(shù)。同時,為了減少電流檢測誤差,需要選擇合適的電阻和電容,并進行溫度補償。
4. 輸出電壓過渡
控制器在輸出電壓過渡時會以受控方式進行模式轉(zhuǎn)換,自動最小化輸入浪涌電流。過渡時間取決于 RTIME、電壓差和斜率控制器的精度。在深度睡眠過渡和 PSI 過渡等不同情況下,控制器會采取不同的操作模式。
四、保護功能
1. 過壓保護
MAX17033/MAX17034 具備過壓保護功能,當(dāng)輸出電壓超過設(shè)定的 VID DAC 電壓 300mV 以上時,會立即強制 DL1 高電平,拉低 DH1 和 DH2,迅速放電輸出濾波電容,使輸出電壓降低。
2. 欠壓保護
當(dāng)輸出電壓低于目標(biāo)電壓 400mV 時,控制器會啟動關(guān)機序列并設(shè)置故障鎖存。
3. 熱故障保護
當(dāng)結(jié)溫超過 +160°C 時,熱傳感器會設(shè)置故障鎖存并啟動軟關(guān)機序列。
4. 無故障測試模式
為了方便調(diào)試原型板,提供了無故障測試模式,可禁用過壓保護、欠壓保護和熱關(guān)機功能,并清除故障鎖存。
五、PCB 布局指南
PCB 布局對于實現(xiàn)低開關(guān)損耗和穩(wěn)定運行至關(guān)重要。以下是一些布局要點:
- 保持高電流路徑短,特別是接地端子處。
- 將所有模擬接地連接到單獨的實心銅平面,并連接到 Quick - PWM 控制器的 GND 引腳。
- 保持電源走線和負載連接短,使用厚銅 PCB 可提高滿載效率。
- 保持高電流、柵極驅(qū)動走線短而寬,以最小化走線電阻和電感。
- 使用開爾文檢測連接進行電流限制和電壓定位,以保證電流檢測精度。
- 避免高速開關(guān)節(jié)點靠近敏感模擬區(qū)域。
總之,MAX17033/MAX17034/MAX17434 是非常優(yōu)秀的 IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心電源控制器。在設(shè)計過程中,工程師們需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求,合理選擇元件、設(shè)置參數(shù),并注意 PCB 布局,以充分發(fā)揮這些控制器的性能優(yōu)勢。大家在實際應(yīng)用中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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