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MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心電源的理想選擇

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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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