LX1664/64A和LX1665/65A是單片開關(guān)調(diào)節(jié)器控制IC的設(shè)計提供了一個低成本,高性能可調(diào)電源用于高級微處理器和其他需要快速瞬態(tài)的應(yīng)用反應(yīng)靈敏,準確度高。短路電流限制,無需昂貴的電流檢測電阻器。電流傳感機構(gòu)可采用PCB痕量電阻或寄生電阻主電感器。LX1664A和LX1665A采用感測電阻器降低了電流感應(yīng)放大器閾值,以獲得最佳性能。對于要求高精度的應(yīng)用,a傳統(tǒng)的感應(yīng)電阻可用于感應(yīng)電流。CPU核心的可編程同步整流器驅(qū)動程序。主要輸出可從1.3V調(diào)節(jié)至3.5V,使用5位代碼。IC可以讀取視頻信號
CPU核心5位可編程輸出
供應(yīng)
可調(diào)線性調(diào)節(jié)器驅(qū)動器輸出
短路限流不需要感應(yīng)電阻器
設(shè)計用于驅(qū)動同步或
非同步輸出級
軟啟動能力
調(diào)制、恒定關(guān)閉時間架構(gòu)
快速瞬態(tài)響應(yīng)和簡單
系統(tǒng)設(shè)計
可用過電壓保護(OVP)
撬棍司機和動力好旗(僅限LX1665)
插座7(奔騰級)微處理器
供應(yīng)(包括英特爾奔騰處理器,
AMD-K6TM和Cyrix®6x86TM、Gx86TM和M2TM處理器)
奔騰II和Deschutes處理器和L2-
緩存供應(yīng)
電壓調(diào)節(jié)器模塊

最小包裝尺寸。LX1664是適用于窄體16針表面用于空間敏感應(yīng)用的安裝IC封裝。LX1665提供了額外的過電壓保護(OVP)功能以及功率良好(PWRGD)輸出驅(qū)動器對于需要輸出電壓的應(yīng)用監(jiān)控和保護功能。超快瞬態(tài)響應(yīng)降低了系統(tǒng)成本。調(diào)制關(guān)斷時間結(jié)構(gòu)使給定電感器的傳輸響應(yīng)最快,降低了輸出電容器的要求,并降低了調(diào)節(jié)器系統(tǒng)的總成本。過電壓保護和電源好旗子。LX1665中的OVP輸出&LX1665A可用于驅(qū)動可控硅保護負載的撬桿電路主MOSFET短路事件。LX1665和LX1665A還具有邏輯電平功率良好標志,當(dāng)電壓超出規(guī)定值
絕大對值
電源電壓(VC1)25伏
電源電壓(VCC)15伏
輸出驅(qū)動峰值電流源(500ns)1.5安培
輸出驅(qū)動峰值電流吸收(500ns)1.5安培
輸入電壓(SS、INV、VCC_CORE、CT,視頻0-VID4)-0.3伏至6伏
工作結(jié)溫度
塑料(N、D和DW包裝)150攝氏度
儲存溫度范圍-65°C至+150°C
鉛溫度(焊接,10秒)300攝氏度
注1.超過這些額定值可能會損壞設(shè)備。所有電壓都與接地。指定端子的電流為正輸入,負輸出。別針數(shù)字僅指DIL包
N(16針DIP)封裝:環(huán)境熱阻結(jié),θJA 65°C/W
N(18針DIP)封裝:環(huán)境熱阻結(jié),θJA 60°C/W
D包裝:環(huán)境熱阻結(jié),θJA 120°C/W
DW包:環(huán)境熱阻結(jié),θJA 90°C/W
結(jié)溫計算:TJ=TA+(PD xθJA)。
θJA數(shù)是設(shè)備/pc板系統(tǒng)熱性能的指南。以上都假設(shè)沒有環(huán)境氣流
電氣特性
(除非另有規(guī)定,10.8<VCC<13.2,0°C≤TA≤70°C。測試條件:VCC=12V,T=25°C。使用應(yīng)用電路。)


注:自適應(yīng)瞬態(tài)電壓輸出為了提高瞬態(tài)響應(yīng),一個40毫伏偏移量內(nèi)置在電流檢測比較器中。在高電流下,峰值輸出電壓為低于標稱設(shè)定值,如中所示圖1。實際輸出電壓為感測電阻的功能,輸出電流以及輸出紋波。

集成電路操作
參考方框圖和典型應(yīng)用電路
輸出打開頂部MOSFET,允許電感電流增加。在誤差比較器閾值處,PWM鎖存器復(fù)位,頂部MOSFET關(guān)閉,同步MOSFET打開。關(guān)斷時間電容CT現(xiàn)在可以了。在谷電壓下,同步MOSFET關(guān)斷MOSFET開啟。特殊的先斷后合電路可防止兩個mosfet同時傳導(dǎo)。VCC U芯引腳偏移+40mV以增強瞬態(tài)回應(yīng)。INV引腳連接到電流感應(yīng)電阻,因此控制器調(diào)節(jié)正極感測電阻。在輕負載下,輸出電壓為調(diào)節(jié)電壓高于標稱設(shè)定值電壓。在重載情況下輸出電壓將降至標稱設(shè)定值電壓以下。到隨著輸出電壓的變化,頻率變化最小化,關(guān)閉時間根據(jù)VCCU芯引腳處的電壓進行調(diào)制。
誤差電壓比較器
誤差電壓比較器比較正極電壓感應(yīng)電阻側(cè)的設(shè)定電壓加上40毫伏。外部的高頻噪聲建議使用濾波器。
電流限制
電流限制是通過感應(yīng)感應(yīng)器電流來實現(xiàn)的。超過電流檢測閾值關(guān)閉輸出驅(qū)動器并鎖定它關(guān)閉,直到PWM鎖存設(shè)置輸入再次變高。見當(dāng)前本數(shù)據(jù)后面“使用LX1664/65設(shè)備”中的限制部分。
非定時控制定時
定時電容CT允許編程關(guān)閉時間。這個定時電容器在頂部接通時快速充電MOSFET,允許在頂部MOSFET關(guān)閉時放電。以便在提供不同電源電壓,放電電流由電壓調(diào)制在VCC U核心引腳。關(guān)閉時間與VCC U芯電壓。
欠壓閉鎖
UVLO的目的是保持輸出驅(qū)動關(guān)閉,直到輸入電壓達到啟動閾值。電壓低于啟動電壓,UVLO比較器禁用內(nèi)部偏壓,關(guān)閉輸出驅(qū)動器。SS(軟起動)引腳拉低。
同步控制
同步控制部分包含一個獨特的先斷后合功能,以確保主開關(guān)和同步開關(guān)未同時接通。閉合前斷開電路可提供大約100納秒的死區(qū)時間,以保護MOSFET開關(guān)。
輸出電壓編程
輸出電壓通過5位數(shù)字電壓設(shè)置識別(VID)字(見表1)。VID代碼可以硬連接到?jīng)]有VID的處理器包中代碼,輸出電壓可通過DIP開關(guān)或跳傘。對于低或“0”信號,將VID引腳連接至接地(DIP打開);對于高信號或“1”信號,保持VID引腳打開(DIP關(guān)閉)。LX166x系列上的五個VID引腳設(shè)計用于接口直接使用奔騰Pro或奔騰II處理器。因此,所有輸入應(yīng)該是地面或浮動的。任何漂浮物輸入將被內(nèi)部連接拉高。如果使用插座7處理器或其他負載,VID代碼可以直接設(shè)置將跳線或DIP開關(guān)連接至VID[0:4]引腳。VID管腳不用于接收TTL輸入,并且不應(yīng)連接高。不可預(yù)測的輸出電壓可能會有結(jié)果。如果LX166x設(shè)備要連接到邏輯用于輸出電壓編程的電路,如BIOS應(yīng)使用具有開漏的CMOS門進行緩沖,例如74HC125或74C906。電源良好信號(僅LX1665)開路集電極輸出,當(dāng)輸出電壓為編程VID電壓,在SS引腳處測量。在這之外輸出窗口的阻抗很低。這個在OVP操作期間,Power Good(電源良好)功能也會切換到low(低)。
過電壓保護
由于其恒定的關(guān)閉時間結(jié)構(gòu),控制器固有地受到過電壓保護。但是,應(yīng)該電源開關(guān)故障,驅(qū)動引腳過電壓提供(僅限LX1665),可驅(qū)動外部SCR撬棍(Q3),然后燒斷保險絲(F1). 故障條件必須是LX1665已卸下電源,恢復(fù)正常操作(見圖9)。
線性調(diào)節(jié)器
product highlight應(yīng)用程序顯示應(yīng)用程序示意圖使用MOSFET作為線性調(diào)節(jié)器的通流元件。這輸出適用于將5V系統(tǒng)電源轉(zhuǎn)換為3.3V處理器I/O緩沖區(qū)、內(nèi)存、芯片組和其他組件。這個輸出可以調(diào)節(jié)到1.5V到3.6V英寸之間的任何電壓為母板提供其他(較低)電源要求。參見末尾的“使用LX1664/1665設(shè)備”一節(jié)這個數(shù)據(jù)表。


LX1664/65設(shè)備非常容易設(shè)計,需要只有幾個簡單的計算來實現(xiàn)一個給定的設(shè)計。這個以下程序和注意事項應(yīng)為幾乎所有應(yīng)用程序提供有效的操作。參考“應(yīng)用信息”一節(jié)了解部件參考代號。
定時電容器
選擇LX166x的工作頻率是工作的函數(shù)循環(huán)和關(guān)閉時間。關(guān)閉時間與正時成正比電容器(顯示為C8在所有應(yīng)用程序示意圖中此數(shù)據(jù)表),并經(jīng)過調(diào)制以最小化頻率隨占空比變化。頻率是恒定的,在穩(wěn)態(tài)運行,由于關(guān)斷時間的調(diào)制。定時電容器(CT)應(yīng)使用下式:

IDIS在200μfS處固定是開關(guān)頻率(建議在200kHz左右進行優(yōu)化操作組件選擇)。
當(dāng)使用5V輸入電壓時,開關(guān)頻率(fS)可近似如下:

選擇680pF電容器將導(dǎo)致操作當(dāng)12伏電源輸入時,頻率為183kHz,電壓為2.8V使用時,必須改變電容值(最佳定時12V輸入電容器應(yīng)在1000-1500pF范圍內(nèi))。L1輸出電感器選擇選擇的電感值決定了紋波電流出現(xiàn)在電源輸出端。確定電感大小允許標稱±10%的擺動高于和低于標稱直流電負載電流,使用公式L=VL*∆T/∆I,其中∆T是關(guān)閉時間,VL是關(guān)斷時間內(nèi)電感器上的電壓,∆I是電感器中的峰間紋波電流。是一定要選擇一種能處理的高頻磁芯材料直流電流,如3C8,其大小適合于正確的功率水平。典型的電感值范圍為2到10μH。注意,紋波電流會隨著電感的減小而增加。超過電容器的紋波電流額定值可能導(dǎo)致可靠性問題。
輸入感應(yīng)器選擇
為了應(yīng)對更快的瞬態(tài)負載變化,一個更小的需要輸出電感器。但是,減小輸出電感器會在輸入端產(chǎn)生更高的紋波電壓供應(yīng)。5V導(dǎo)軌上的噪音會影響其他負載,例如顯卡。建議使用較小的輸入電感器,L2(1-1.5μH)用于5V導(dǎo)軌以過濾掉波紋。確保這個電感器的額定電流與輸出相同感應(yīng)器。
C1濾波電容器選擇
PWM部分輸出端的電容用于濾波輸出電流紋波,以及幫助過渡負載條件下,電容器組的尺寸應(yīng)滿足紋波要求以及瞬態(tài)性能規(guī)范。當(dāng)瞬時(階躍)負載電流發(fā)生變化時,輸出電壓的階躍等于有效電壓的乘積電容器的串聯(lián)電阻(ESR)和電流階躍(∆I)。當(dāng)電流從低(睡眠模式下)增加到高時輸出電壓將低于其穩(wěn)態(tài)值。在先進的微處理器電源,電容器應(yīng)通常根據(jù)其ESR值進行選擇,而不是電容或均方根電流能力。滿足電渣重熔要求通常有較大的電容和電流應(yīng)用程序所需的能力。允許的ESR可以:ESR*(IRIPLE+∆I)<VEX其中VEX是瞬變和虹彩是電感器的紋波電流。監(jiān)管者與LX166x系列一樣,具有自適應(yīng)輸出電壓定位功能,因此,在直流設(shè)定點電壓上增加40毫伏-VEX低負載電壓與最小電壓之間的差值微處理器允許的動態(tài)電壓。紋波電流是輸出電感值(LOUT)的函數(shù),其近似值如下:

其中fS是開關(guān)頻率。
電解電容器可用于輸出濾波電容器組,但其穩(wěn)定性不如鉭電容器。作為它們老化,ESR降低,降低系統(tǒng)性能增加失敗的風(fēng)險。建議多個并聯(lián)電容器的使用,使得隨著年齡的增加,ESR增加,總體性能仍能滿足處理器的要求。經(jīng)常有強烈的壓力要求使用最便宜的然而,這可能會導(dǎo)致長期可靠性下降,尤其是在濾波電容器的情況下。林有限公司演示板使用三洋MV-GX濾波電容器C1濾波電容器選擇(續(xù))鋁電解,并已證明可靠性。這個來自三洋的Oscon系列通常是最好的長期ESR穩(wěn)定性和一般性能可靠性,但代價是巨大的。MV-GX系列提供卓越的ESR性能,滿足所有Intel瞬態(tài)規(guī)格,價格合理。當(dāng)心走樣,非常低成本濾波電容器,已經(jīng)證明在這兩種ESR和一般電解質(zhì)特性隨時間的變化。
電流限制
當(dāng)感應(yīng)到的電壓與負載電流,超過電流檢測比較器閾值價值觀。電流可以通過使用固定感測器來感應(yīng)與電感器串聯(lián)的電阻引起電壓降通過使用電容器和電流成比例與電感并聯(lián)的電壓降電感器的寄生電阻。LX166x系列提供兩種不同的比較閾值。LX1664和1665的閾值為100毫伏,而LX1664A的閾值為100毫伏LX1665A的閾值為60毫伏。60毫伏閾值為更適合更高電流負載,如奔騰II或說明處理器。
電流檢測電阻
電流檢測電阻器,R1,根據(jù)公式選擇:R1=VTRIP/ITRIP其中VTRIP是電流檢測比較器閾值(100mV對于LX1664/65,對于LX1664A/65A)和ITRIP是理想的電流限制。典型選擇如下所示。

電阻R減小,散熱量減小在較高的電流下,輸出電壓下降也更小。有幾種不同類型的感應(yīng)電阻器。這個表面貼裝金屬“釘”形電阻器的優(yōu)點是暴露在自由空氣中散熱,其值可控制得非常嚴格。然而,它的主要缺點是成本。安另一種方法是使用銅質(zhì)PCB構(gòu)建感測電阻追蹤。雖然阻力不能控制得那么嚴格PCB跟蹤成本很低
電流限制(續(xù))
PCB感測電阻器
PCB感測電阻的構(gòu)造如圖所示10直接連接到電容器和感應(yīng)器,較大的銅質(zhì)有效地散熱。如圖所示連接電流檢測線,以避免任何錯誤。

建議的感應(yīng)電阻器尺寸如下所示表格:

利用電感電阻實現(xiàn)無損耗電流傳感任何電感器都有寄生電阻RL,這會導(dǎo)致DC電流流過電感器時的電壓降。圖11顯示了由表面貼裝電阻器RS組成的傳感器電路,電容器,CS,與電感器并聯(lián),消除了電流感應(yīng)電阻器。

電流限制(續(xù))
流過電感器的電流是三角波。如果傳感器組件的選擇應(yīng)確保:左/右=盧比*CS電容器上的電壓等于電流流經(jīng)電阻器,即。VCS=ILRL由于VCS反映了感應(yīng)器電流,通過選擇適當(dāng)?shù)腞S和CS,可使VCS到達比較器電壓(LX166xA為60毫伏,LX166x為100毫伏)期望跳閘電流。設(shè)計實例(奔騰II電路,最大靜態(tài)電流14.2A)傳感器的增益可以描述為:

電感的懸垂。測試電路(圖6)使用以下參數(shù):左后=3mΩ,盧比=9kΩ,碳鋼=0.1μF,0A電流下L為2.5μH。
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