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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1650页 > ADP3196JCPZ-RL
6位可编程2-4相
同步降压控制器
ADP3196
特点
可选择的2-,3-,或4相工作在高达1 MHz
每相
± 10 mV的最坏情况下的差分感测误差过
温度
逻辑电平PWM输出,用于连接外部
高功率驱动器
增强型PWM柔性模式,出色的负载瞬态
性能
所有输出相位之间的有功电流平衡
内置电源良好/撬棍消隐支持上的飞
VID代码更改
数字可编程0.3750 V至1.55 V的输出
可编程短路保护,可编程
锁存关断延迟
功能框图
VCC
31
RT
12
RAMPADJ
13
分流
调节器
振荡器
SET
RESET
EN
30 PWM1
19 OD
UVLO
关闭
GND 18
+
CMP
800mV
+
当前
平衡
电路
+
CMP
+
CMP
RESET
29 PWM2
EN
1
1.8V
CSREF
+
RESET
2-/3-/4-PHASE
驱动器逻辑
28 PWM3
+
DAC - 为250mV
+
CMP
27 PWM4
RESET
当前
极限
PWRGD
2
延迟
CROWBAR
25 SW1
TTSENSE 10
24 SW2
节流
控制
23 SW3
22 SW4
应用
台式电脑的电源适用于下一代
AMD处理器
VRM模块
VRMHOT
VRM_OFF
9
8
17 CSCOMP
ILIMIT 11
延迟
7
当前
测量
与极限
+
16 CSSUM
21 IMON
IREF 20
COMP
5
精确
参考
FBRTN
3
软启动
控制
6 SS
+
+
14 LLSET
4 FB
15 CSREF
概述
该ADP3196是一款高效多相同步
降压型开关稳压控制器,用于将优化
12 V主电源到内核电源电压要求高
性能超微公司( AMD)处理器。
它使用一个内部6位的DAC读取电压识别
(VID)直接代码由所述处理器,其用于设置
0.3750 V和1.55 V之间的输出电压
该器件采用多模式PWM架构来驱动
在可编程开关频率的逻辑电平输出,
可用于VR的大小和效率进行优化。相
的输出信号的关系可以被编程,以提供
2-,3-或4-相操作中,允许最多的结构
四个补充降压型开关阶段。
该ADP3196支持可编程斜率功能
调节输出电压作为负载电流的函数,以便
它总是最佳地定位成用于一个系统的瞬态。这
可以通过连接销LLSET到引脚CSREF被禁用。
1
1
VID DAC
ADP3196
34
35
36
VID3
37
VID2
38
VID1
39
VID0
VID5 VID4
图1.功能框图
该ADP3196还提供了精确和可靠的短路
保护,可调限流,和一个延迟加电
良好的输出,可以容纳上的即时输出电压
由CPU请求的更改。该ADP3196具有一个内置的
分路调节器,其允许部分被连接到12伏
系统电源通过串联电阻。
该ADP3196工作在扩展商业
是一个提供0° C至+ 85°C温度范围,
40引脚LFCSP封装。
美国专利号6683441的保护;其他专利正在申请中。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
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联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2006年ADI公司保留所有权利。
06371-001
ADP3196
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
目录............................................... ............................... 2
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
测试电路................................................ ....................................... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 6
ESD注意事项................................................ .................................. 6
引脚配置和功能说明.............................. 7
典型性能特征............................................. 9
工作原理............................................... ....................... 10
启动时序.............................................. ........................ 10
相位检测序列............................................... .......... 10
主时钟频率............................................... ............. 11
输出电压差检测........................................ 11
输出电流检测............................................... ............. 11
主动阻抗控制模式............................................. 11
电流控制模式和热平衡........................ 11
电压控制模式............................................... ................ 12
电流基准................................................ ...................... 12
增强型PWM模式............................................... ............... 12
延时定时器................................................ ................................. 12
软启动................................................ ...................................... 12
电流限制,短路和闭锁保护...... 13
动态VID ................................................ ............................. 14
电源就绪监测.............................................. ............. 14
输出短路器................................................ ......................... 14
输出使能和UVLO .............................................. .......... 14
热监测................................................ .................. 14
元件的布局和......................................... 17
外形尺寸................................................ ....................... 18
订购指南................................................ .......................... 18
修订历史
10月6日 - 修订版0 :初始版
第0版|第20页2
ADP3196
特定网络阳离子
VCC = 5V , FBRTN = GND ,T
A
= 0℃至85 ℃,除非另有说明。
1
表1中。
参数
参考电流
参考偏置电压
参考偏置电流
误差放大器器
输出电压范围
2
准确性
负载线定位精度
微分非线性
输入偏置电流
FBRTN电流
输出电流
增益带宽积
压摆率
LLSET输入电压范围
LLSET输入偏置电流
VID输入
输入低电压
输入高电压
输入电流
VID转换延迟时间
振荡器
频带
2
频率变化
2
符号
V
IREF
I
IREF
V
COMP
V
FB
条件
典型值
1.5
15
最大
单位
V
μA
V
mV
mV
最低位
μA
μA
μA
兆赫
R
IREF
= 100 kΩ
14.25
0.05
10
78
1
9
15.75
4.4
10
相对于标称DAC输出,参考FBRTN ,
LLSET = CSREF (见
图2
)
CSREF - LLSET = 80 mV的
I
FB
= 0.5 × I
IREF
FB被迫V
OUT
– 3%
COMP FB =
COMP FB =
相对于CSREF
80
7.5
65
500
20
25
I
FB
I
FBRTN
I
COMP
GBW
( ERR )
V
LLSET
I
LLSET
V
白细胞介素( VID )
V
IH( VID)
I
IN (VID)
82
+1
6
200
250
10
+250
+10
0.6
V / μs的
mV
nA
V
V
μA
ns
VID ( X) , VIDSEL
VID ( X) , VIDSEL
VID代码更改为FB变化
1.4
10
400
0.25
180
4
220
f
OSC
f
T
A
= 25 ° C,R
T
= 205 kΩ的, 4相
T
A
= 25 ° C,R
T
= 118 kΩ的, 4相
T
A
= 25 ° C,R
T
= 55 kΩ的, 4相
R
T
= 243 kΩ到GND
RAMPADJ - FB , DAC = 1.55 V
输出电压
RAMPADJ输出电压
RAMPADJ输入电流范围
电流检测放大器
失调电压
输入偏置电流
增益带宽积
压摆率
输入共模范围
输出电压范围
输出电流
电流限制锁存关断延时
时间
I
MON
产量
电流平衡放大器
共模电压范围
输入阻抗
输入电流
输入电流匹配
电流限制比较
ILIMIT偏置电流
ILIMIT电压
最大输出电压
电流限制门限电压
电流限制设定比率
V
RT
V
RAMPADJ
I
RAMPADJ
V
操作系统( CSA)的
I
BIAS ( CSSUM )
GBW
( CSA)的
1.9
50
1
1.0
10
200
400
800
2.0
2.1
+50
50
+1.0
+10
兆赫
千赫
千赫
千赫
V
mV
μA
mV
nA
兆赫
V / μs的
V
V
μA
ms
CSSUM - CSREF (见
科幻gure 3
)
CSSUM = CSCOMP
C
CSCOMP
= 10 pF的
CSSUM和CSREF
10
10
0
0.05
500
8
6
600
10
8
4
9
1.09
3
80
10
1.21
100
82.6
+6
+200
26
20
+4
11
1.33
125
3.5
3.5
I
CSCOMP
t
OC ( DELAY )
I
MON
V
SW ( X) CM
R
SW ( X)
I
SW ( X)
ΔI
SW ( X)
I
ILIMIT
V
ILIMIT
V
CL
C
延迟
- 10 nF的
10 × ( CSREF - CSCOMP ) >为50mV
%
mV
μA
%
μA
V
V
mV
mV / V的
SW (X ) = 0 V
SW (X ) = 0 V
SW (X ) = 0 V
I
ILIMIT
= 2/3 × I
IREF
R
ILIMIT
= 121kΩ (V
ILIMIT
= I
ILIMIT
× R
ILIMIT
)
V
CSREF
– V
CSCOMP
, R
ILIMIT
= 121 kΩ
V
CL
/I
ILIMIT
17
12
第0版|第20页3
ADP3196
参数
延时定时器
正常模式输出电流
输出电流限流
阈值电压
软启动
输出电流(启动)
输出电流( DAC码
其他城市)
使能输入
阈值电压
迟滞
输入电流
延迟时间
OD输出
输出低电压
输出高电压
OD下拉电阻
热节流控制
TTSENSE电压范围
TTSENSE偏置电流
TTSENSE VRM_OFF门槛
电压
TTSENSE VRMHOT门槛
电压
TTSENSE滞后
VRM_OFF输出低电压
VRMHOT输出低电压
电源良好比较器
过电压阈值
欠压阈值
输出低电压
电源良好延迟时间
在软启动
2
VID代码更改
VID代码静态
撬棍跳变点
撬棍延迟时间
VID代码更改
VID代码静态
PWM输出
输出低电压
输出高电压
电源
VCC
直流电源电流
UVLO导通电流
UVLO阈值电压
UVLO阈值电压
1
2
符号
I
延迟
I
延迟( CL )
V
DELAY ( TH )
I
SS ( STARTUP )
I
SS ( DAC )
条件
I
延迟
= I
IREF
I
延迟( CL )
= 0.25 × I
IREF
12
3.0
1.6
3
15
典型值
15
3.75
1.7
3.75
18.75
最大
18
4.5
1.8
4.5
22.5
单位
A
A
V
μA
μA
在启动过程中,我
SS ( STARTUP )
= 0.25 × I
IREF
DAC的代码变化,我
SS ( DAC )
= 1.25 × I
IREF
V
日( EN )
V
HYS ( EN )
I
IN( EN )
t
DELAY ( EN )
V
OL (OD)的
V
OH值(OD )
EN > 950毫伏,C
延迟
- 10 nF的
750
80
800
100
1
2
160
850
125
mV
mV
μA
ms
500
mV
V
4
5
60
内部限制
0
135
1.06
765
123
1.105
810
50
150
150
5
111
1.15
855
V
μA
V
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
ms
μs
ns
V
μs
ns
V
OL ( VRFAN )
V
OL ( VRHOT )
V
PWRGD ( OV )
V
PWRGD (UV)的
V
OL ( PWRGD )
I
VRFAN ( SINK )
=
4
mA
I
VRHOT ( SINK )
=
4
mA
相对于标称DAC输出; DAC = 0.5 V至1.55 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.375 V至0.4785 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.5 V至1.55 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.375 V至0.4785 V
I
PWRGD ( SINK )
= -4毫安
C
延迟
- 10 nF的
100
200
190
300
310
300
300
300
310
200
190
300
250
250
250
250
150
2
250
200
1.8
250
400
V
CROWBAR
t
CROWBAR
相对于FBRTN
过电压为PWM走出低
1.75
100
1.85
V
OL (PWM)的
V
OH (PWM)的
VCC
I
VCC
V
UVLO
V
UVLO
I
PWM ( SINK )
= 400
μA
I
PWM ( SOURCE )
= 400
μA
V
系统
= 12 V ,R
分流
= 340Ω (见
图2
)
4.65
4.0
160
5
5
6.5
500
mV
V
5.55
25
11
V
mA
mA
V
V
CC
升起
V
CC
落下
9
4.1
所有的极限温度下通过的相关使用标准的统计质量控制( SQC )保证。
通过设计或平台特性保证,未经生产测试。
第0版|第20页4
ADP3196
测试电路
12V
6位代码
+
40
NC
VID0
VID1
VID2
VID3
VID4
VID5
NC
NC
VCC
1F
680
680
100nF
12V
ADP3196
680
31
1.25V
1
680
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
NC
SW1
SW2
SW3
SW4
IMON
1k
10nF
10nF
ILIMIT
RT
RAMPADJ
LLSET
CSREF
CSSUM
CSCOMP
GND
OD
IREF
EN
PWRGD
FBRTN
FB
COMP
SS
延迟
VRM_OFF
VRMHOT
TTSENSE
VCC
FB
4
ADP3196
10k
3
FBRTN
LLSET
14
ΔV
100k
15
CSREF
+
GND
18
250k
1V
20k
VID
DAC
100nF
NC =无连接。
06371-002
ΔV
FB
FB =
ΔV
= 80mV的 - FB
ΔV
= 0mV
图2.闭环输出电压精度
图4.电压定位
12V
ADP3196
680
680
31
VCC
CSCOMP
17
39k
100nF
CSSUM
16
1k
15
CSREF
CSCOMP - 1V
40
1V
18
图3.电流检测放大器V
OS
06371-003
GND
V
OS
=
第0版|第20页5
06371-004
6位可编程2-4相
同步降压控制器
ADP3196
特点
可选择的2-,3-,或4相工作在高达1 MHz
每相
± 10 mV的最坏情况下的差分感测误差过
温度
逻辑电平PWM输出,用于连接外部
高功率驱动器
增强型PWM柔性模式,出色的负载瞬态
性能
所有输出相位之间的有功电流平衡
内置电源良好/撬棍消隐支持上的飞
VID代码更改
数字可编程0.3750 V至1.55 V的输出
可编程短路保护,可编程
锁存关断延迟
功能框图
VCC
31
分流
调节器
振荡器
SET
RESET
EN
30 PWM1
19 OD
RT
12
RAMPADJ
13
UVLO
关闭
GND 18
+
CMP
800mV
+
+
+
DAC - 为250mV
当前
平衡
电路
+
CMP
+
CMP
RESET
29 PWM2
EN
1
1.8V
CSREF
RESET
2-/3-/4-PHASE
驱动器逻辑
28 PWM3
+
CMP
27 PWM4
RESET
当前
极限
PWRGD
2
延迟
CROWBAR
25 SW1
TTSENSE 10
24 SW2
节流
控制
23 SW3
22 SW4
应用
台式电脑的电源适用于下一代
AMD处理器
VRM模块
VRMHOT
VRM_OFF
9
8
17 CSCOMP
ILIMIT 11
延迟
7
当前
测量
与极限
+
15 CSREF
16 CSSUM
21 IMON
IREF 20
COMP
5
精确
参考
FBRTN
3
软启动
控制
6
SS
+
+
14 LLSET
4
FB
概述
该ADP3196
1
是一种高效的多相同步
降压型开关稳压控制器,用于将优化
12 V主电源到内核电源电压要求高
性能超微公司( AMD)处理器。
它使用一个内部6位的DAC读取电压识别
(VID)直接代码由所述处理器,其用于设置
0.3750 V和1.55 V之间的输出电压
该器件采用多模式PWM架构来驱动
在可编程开关频率的逻辑电平输出,
可用于VR的大小和效率进行优化。相
的输出信号的关系可以被编程,以提供
2-,3-或4-相操作中,允许最多的结构
四个补充降压型开关阶段。
该ADP3196支持可编程斜率功能
调节输出电压作为负载电流的函数,以便
它总是最佳地定位成用于一个系统的瞬态。
这可以通过连接销LLSET到引脚CSREF被禁用。
1
VID DAC
34
35
36
VID3
37
VID2
38
VID1
39
VID0
ADP3196
VID5 VID4
图1.功能框图
该ADP3196还提供了精确和可靠的短路
保护,可调限流,和一个延迟加电
良好的输出,可以容纳上的即时输出电压
由CPU请求的更改。该ADP3196具有一个内置的
分路调节器,其允许部分被连接到12伏
系统电源通过串联电阻。
该ADP3196工作在扩展商业
是一个提供0° C至+ 85°C温度范围,
40引脚LFCSP封装。
美国专利号6683441的保护;其他专利正在申请中。
2008 SCILLC 。版权所有。
2008年1月 - 第1版
出版订单号:
ADP3196/D
06371-001
ADP3196
目录
Features...............................................................................................1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ .......................... 1
功能框图............................................... ................ 1
目录............................................... ................................ 2
修订历史................................................ ................................ 2
规格................................................. .................................... 3
测试电路................................................ ....................................... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 6
ESD注意事项................................................ .................................. 6
引脚配置和功能说明............................... 7
典型性能特征.............................................. 9
工作原理............................................... ........................ 10
启动时序.............................................. ........................ 10
相位检测序列............................................... .......... 10
主时钟频率............................................... ............. 11
输出电压差检测........................................ 11
输出电流检测............................................... .............. 11
主动阻抗控制模式............................................. 11
电流控制模式和热平衡......................... 11
电压控制模式............................................... ................. 12
电流基准................................................ ....................... 12
增强型PWM模式............................................... ................ 12
延时定时器................................................ ................................. 12
软启动................................................ ....................................... 12
电流限制,短路和闭锁保护....... 13
动态VID ................................................ .............................. 14
电源就绪监测.............................................. ............. 14
输出短路器................................................ .......................... 14
输出使能和UVLO .............................................. ........... 14
热监测................................................ ................... 14
元件的布局和.......................................... 17
外形尺寸................................................ ........................ 18
订购指南................................................ ........................... 18
修订历史
01/08 - 版本1 :转换为安森美半导体
10月6日 - 修订版0 :初始版
修订版1 |第18页2 | www.onsemi.com
ADP3196
特定网络阳离子
VCC = 5V , FBRTN = GND ,T
A
= 0℃至85 ℃,除非另有说明。
1
表1中。
参数
参考电流
参考偏置电压
参考偏置电流
误差放大器器
输出电压范围
2
准确性
负载线定位精度
微分非线性
输入偏置电流
FBRTN电流
输出电流
增益带宽积
压摆率
LLSET输入电压范围
LLSET输入偏置电流
VID输入
输入低电压
输入高电压
输入电流
VID转换延迟时间
2
振荡器
频带
2
频率变化
符号
V
IREF
I
IREF
V
COMP
V
FB
条件
典型值
1.5
15
最大
单位
V
μA
V
mV
mV
最低位
μA
μA
μA
兆赫
V / μs的
mV
nA
V
V
μA
ns
4
220
兆赫
千赫
千赫
千赫
V
mV
μA
mV
nA
兆赫
V / μs的
V
V
μA
ms
+6
+200
26
20
+4
11
1.33
125
%
mV
μA
%
μA
V
V
mV
mV / V的
R
IREF
= 100 kΩ
14.25
0.05
10
78
1
9
15.75
4.4
10
相对于标称DAC输出,参考FBRTN ,
LLSET = CSREF (见
图2
)
CSREF - LLSET = 80 mV的
I
FB
= 0.5 × I
IREF
FB被迫V
OUT
– 3%
COMP FB =
COMP FB =
相对于CSREF
80
7.5
65
500
20
25
I
FB
I
FBRTN
I
COMP
GBW
( ERR )
V
LLSET
I
LLSET
V
白细胞介素( VID )
V
IH( VID)
I
IN (VID)
82
+1
6
200
250
10
+250
+10
0.6
VID ( X) , VIDSEL
VID ( X) , VIDSEL
VID代码更改为FB变化
1.4
10
400
0.25
180
f
OSC
f
T
A
= 25 ° C,R
T
= 205 kΩ的, 4相
T
A
= 25 ° C,R
T
= 118 kΩ的, 4相
T
A
= 25 ° C,R
T
= 55 kΩ的, 4相
R
T
= 243 kΩ到GND
RAMPADJ - FB , DAC = 1.55 V
输出电压
RAMPADJ输出电压
RAMPADJ输入电流范围
电流检测放大器
失调电压
输入偏置电流
增益带宽积
压摆率
输入共模范围
输出电压范围
输出电流
电流限制锁存关断延时
时间
I
MON
产量
电流平衡放大器
共模电压范围
输入阻抗
输入电流
输入电流匹配
电流限制比较
ILIMIT偏置电流
ILIMIT电压
最大输出电压
电流限制门限电压
电流限制设定比率
V
RT
V
RAMPADJ
I
RAMPADJ
V
操作系统( CSA)的
I
BIAS ( CSSUM )
GBW
( CSA)的
1.9
50
1
1.0
10
200
400
800
2.0
2.1
+50
50
+1.0
+10
CSSUM - CSREF (见
科幻gure 3
)
CSSUM = CSCOMP
C
CSCOMP
= 10 pF的
CSSUM和CSREF
10
10
0
0.05
500
8
6
600
10
8
4
9
1.09
3
80
3.5
3.5
I
CSCOMP
t
OC ( DELAY )
I
MON
V
SW ( X) CM
R
SW ( X)
I
SW ( X)
ΔI
SW ( X)
I
ILIMIT
V
ILIMIT
V
CL
C
延迟
- 10 nF的
10 × ( CSREF - CSCOMP ) >为50mV
SW (X ) = 0 V
SW (X ) = 0 V
SW (X ) = 0 V
I
ILIMIT
= 2/3 × I
IREF
R
ILIMIT
= 121kΩ (V
ILIMIT
= I
ILIMIT
× R
ILIMIT
)
V
CSREF
– V
CSCOMP
, R
ILIMIT
= 121 kΩ
V
CL
/I
ILIMIT
修订版1 |第18页3 | www.onsemi.com
17
12
10
1.21
100
82.6
ADP3196
参数
延时定时器
正常模式输出电流
输出电流限流
阈值电压
软启动
输出电流(启动)
输出电流( DAC码
其他城市)
使能输入
阈值电压
迟滞
输入电流
延迟时间
OD输出
输出低电压
输出高电压
OD下拉电阻
热节流控制
TTSENSE电压范围
TTSENSE偏置电流
TTSENSE VRM_OFF门槛
电压
TTSENSE VRMHOT门槛
电压
TTSENSE滞后
VRM_OFF输出低电压
VRMHOT输出低电压
电源良好比较器
过电压阈值
欠压阈值
输出低电压
电源良好延迟时间
在软启动
2
VID代码更改
VID代码静态
撬棍跳变点
撬棍延迟时间
VID代码更改
VID代码静态
PWM输出
输出低电压
输出高电压
电源
VCC
直流电源电流
UVLO导通电流
UVLO阈值电压
UVLO阈值电压
1
2
符号
I
延迟
I
延迟( CL )
V
DELAY ( TH )
I
SS ( STARTUP )
I
SS ( DAC )
条件
I
延迟
= I
IREF
I
延迟( CL )
= 0.25 × I
IREF
12
3.0
1.6
3
15
典型值
15
3.75
1.7
3.75
18.75
最大
18
4.5
1.8
4.5
22.5
单位
μA
μA
V
μA
μA
在启动过程中,我
SS ( STARTUP )
= 0.25 × I
IREF
DAC的代码变化,我
SS ( DAC )
= 1.25 × I
IREF
V
日( EN )
V
HYS ( EN )
I
IN( EN )
t
DELAY ( EN )
V
OL (OD)的
V
OH值(OD )
EN > 950毫伏,C
延迟
- 10 nF的
750
80
800
100
1
2
160
850
125
mV
mV
μA
ms
500
mV
V
4
5
60
内部限制
0
135
1.06
765
123
1.105
810
50
150
150
5
111
1.15
855
V
μA
V
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
ms
μs
ns
V
μs
ns
V
OL ( VRFAN )
V
OL ( VRHOT )
V
PWRGD ( OV )
V
PWRGD (UV)的
V
OL ( PWRGD )
I
VRFAN ( SINK )
=
4
mA
I
VRHOT ( SINK )
=
4
mA
相对于标称DAC输出; DAC = 0.5 V至1.55 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.375 V至0.4785 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.5 V至1.55 V
相对于标称DAC输出; DAC = 0.375 V至0.4785 V
I
PWRGD ( SINK )
= -4毫安
C
延迟
- 10 nF的
100
200
190
300
310
300
300
300
310
200
190
300
250
250
250
250
150
2
250
200
1.8
250
400
160
5
5
6.5
V
CROWBAR
t
CROWBAR
相对于FBRTN
过电压为PWM走出低
1.75
100
1.85
V
OL (PWM)的
V
OH (PWM)的
VCC
I
VCC
V
UVLO
V
UVLO
I
PWM ( SINK )
= 400
μA
I
PWM ( SOURCE )
= 400
μA
V
系统
= 12 V ,R
分流
= 340Ω (见
图2
)
500
4.0
4.65
mV
V
V
mA
mA
V
5.55
25
11
V
CC
升起
V
CC
落下
9
4.1
所有的极限温度下通过的相关使用标准的统计质量控制( SQC )保证。
通过设计或平台特性保证,未经生产测试。
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ADP3196
测试电路
12V
6位代码
+
40
NC
VID0
VID1
VID2
VID3
VID4
VID5
NC
NC
VCC
1μF
680
100nF
680
12V
ADP3196
680
31
1.25V
1
680
1k
10nF
10nF
ILIMIT
RT
RAMPADJ
LLSET
CSREF
CSSUM
CSCOMP
GND
OD
IREF
EN
PWRGD
FBRTN
FB
COMP
SS
延迟
VRM_OFF
VRMHOT
TTSENSE
ADP3196
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
NC
SW1
SW2
SW3
SW4
IMON
VCC
FB
4
10k
3
FBRTN
LLSET
14
ΔV
15
100k
250k
CSREF
+
GND
18
1V
20k
VID
DAC
100nF
NC =无连接。
06371-002
ΔV
FB
FB =
ΔV
= 80mV的 - FB
ΔV
= 0mV
图2.闭环输出电压精度
图4.电压定位
12V
ADP3196
680
680
31
VCC
CSCOMP
17
39k
100nF
16
CSSUM
1k
15
CSREF
CSCOMP - 1V
40
1V
18
图3.电流检测放大器V
OS
修订版1 |第18页5 | www.onsemi.com
06371-003
GND
V
OS
=
06371-004
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