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FAN5236: 寬輸入電壓范圍雙通道輸出/DDR PWM/PFM控制器

時間:2019-4-4, 來源:互聯網, 文章類別:元器件知識庫

FAN5236 PWM控制器為兩個可調輸出電壓提供高效率和調節功能,范圍為0.9V至5.5V,用于為高性能筆記本電腦、PDA和 Internet 設備中的I/O、芯片組、存儲器庫供電。 同步整流和輕載時的滯后運行為大量不同負載提供了高效率。 如果所有負載水平都需要PWM模式,滯后模式可在每個PWM轉換器上單獨禁用。 通過使用MOSFET RDS(ON)作為電流感測組件,能夠提高效率。

前饋斜坡調制、平均電流模式控制機制以及內部反饋補償等功能實現了負載瞬態快速響應。 具有180度相位偏移的異相操作減少了輸入電流紋波。 控制器可通過激活專用引腳,轉變成完整的DDR存儲器電源解決方案。 在DDR模式中,一個通道跟蹤另一通道的輸出電壓并提供輸出灌電流和源功能,這對于DDR芯片正確加電至關重要。 還提供了此類存儲器所需的緩沖參考電壓。 FAN5236監控這些輸出,并在軟啟動完成且輸出在其設定點的±10%內時生成獨立的PGx(電源正常)信號。 內置過壓保護可防止輸出電壓超過其設定點的120%。 過壓條件停止后,會自動恢復正常操作。 當此輸出在其軟啟動序列完成后降至其設定值的75%以下時,欠壓保護會閂鎖芯片。 可調過流功能通過感測較低MOSFET兩端的壓降來監控輸出電流。 需要精確電流感測時,可使用外部電流感測電阻。

電路說明

FAN5236是一種多模式、雙通道PWM控制器,適用于圖形芯片組、SDRAM、DDR DRAM或其他低壓電源在現代筆記本電腦中的應用,臺式機和子筆記本電腦。集成電路集成了一個控制兩個同步降壓變換器的電路。輸出每個控制器的電壓可設置在0.9V至5.5伏,通過外部電阻分壓器。兩個同步降壓變換器可以從非調節直流電源(如筆記本電腦電池)電壓范圍為5.0V至24V,或調節3.3V至5V的系統軌道。在任一操作模式下,IC有+5伏電壓源的偏壓。脈寬調制調制器使用具有輸入電壓前饋的平均電流模式控制,用于簡化反饋回路補償和改進了生產線管理。兩個脈寬調制控制器都有集成反饋回路補償,大大提高了減少外部組件的數量。根據負載水平,轉換器可以工作在固定頻率的脈寬調制模式或滯回模式。從脈寬調制切換到遲滯模式改善了輕載和延長電池運行時的轉換器效率時間。在滯后模式下,比較器與主時鐘允許在操作模式和減少通道間交互。如果變頻運行為不需要的。FAN5236可配置為完整運行DDR溶液。當DDR引腳設置為高時,第二個通道可以提供跟蹤輸出電壓的能力第一頻道。防止PWM2轉換器如果DDR引腳設置為高,則進入滯后模式。在DDR模式,緩沖參考電壓(緩沖電壓為提供DDR內存芯片所需的ref2 pin)。由PG2引腳。轉換器模式和同步表1。

表1

圖1

當雙轉換器(如圖1)使用時,結束相位降低輸入電流的180度相位移位操作RipleFor the“2-tep”transformation(where the VTT is converted)從VDDQ到圖4)在DDR模式中使用第二個轉換器的循環額定為50%,最佳攝影取決于葡萄酒。目標是保持噪音從一個轉換器中的切換轉換產生從影響“決定”到其他轉換器的開關。當葡萄酒來自電池時,它通常高于7.5v。圖2顯示,180度的操作是不可取的。VDDQ轉換器的轉換非常接近VTT轉換器。

圖2

當VIN高于5 V(當VIN來自電池),如圖3所示。自占空比pwm1(生成vddq)短,是開關點發生在遠離VTT決策點的位置調節器,其占空比名義上為50%。

圖3

當VIN≈5V時,180°移相操作可以由于同樣的原因被拒絕,如圖4所示。VIN≈5 V的同相運行更糟,因為任一轉換器的開關點出現在開關點附近如圖4所示。在這種情況下,就像車輛識別號略高于5伏,這會導致車輛過早行駛。VTT脈沖寬度的終止。相反,VTT開關點可導致VDDQ脈沖提前終止。VIN略低于5 V時的寬度。

圖4

如圖5所示,通過將第二個轉換器的時鐘延遲90°可以很好地解決這些問題。這樣,所有一個轉換器中的開關轉換發生在很遠的地方。從另一個轉換器的決策點。

圖5

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