APW6020
先进的双PWM和线性双电源控制器
特点
提供4稳压电压
概述
该APW6020提供的功率控制和亲
tection为高性能4的输出电压,
图形密集型微处理器和计算机
应用程序。该IC集成了两个电压模式
PWM控制器和两个线性控制器,以及
作为监控和保护功能集成到一个单一的
封装。一个PWM控制器调节微
处理器核心的电压与同步整流
降压转换器。第二个PWM控制器支持
层数计算机的AGP 1.5V或3.3V总线电源
用一个标准的降压转换器。线性控制 -
制器requlate为1.5V GTL总线电源,
在1.8V电源为北/南桥核心电压
年龄和/或高速缓冲存储器电路。该APW6020
包括Intel兼容, TTL 5输入数字 -
模拟转换器(DAC ) ,调整上述芯的PWM
从1.3 V输出电压
DC
至2.05 V
DC
在0.05V步骤
从2.1 V
DC
以3.5 V
DC
在0.1V的增量。该
精密基准电压模式控制提供
±
1 %的静态监管。第二个PWM控制器
输出是用户可选择的,通过一个TTL兼容
信号加在SELECT引脚, 1.5V的水平
或用3.3V
±
3 %的精确度。两个线性稳压
器提供1.5V固定输出电压
±
3% (V
OUT3
)和1.8V
±
3% (V
OUT4
).
该APW6020监视所有的输出电压。一
当核心为单电源良好信号发出
内
±
该DAC设置为10%和所有其它输出
高于其低电压电平。其他内置
在过电压保护的核心输出用途
较低的MOSFET ,以防止上面的输出电压
115 %的DAC设置的。 PWM控制器的过
当前功能监视输出电流通过
横跨上MOSFET的r中的电压降
DS ( ON)
.
微处理器内核( 1.3V至3.5V )
AGP总线( 1.5V或3.3V )
内存( 1.8V ) , GTL总线( 1.5V )
简单的单回路控制设计
电压模式PWM控制
快速PWM转换器的瞬态响应
高带宽误差放大器
全为0%至100%的占空比
出色的输出电压调节
核心PWM输出:
±
1 %过温
其它输出:
±
3 %过温
TTL兼容5位DAC微处理器
核心输出电压选择
宽范围 - 1.3V
DC
以3.5 V
DC
电源良好输出电压监视器
过电压和过电流故障监视
小尺寸转换器
恒定频率工作
200kHz的自由运行的振荡器;编程
梅布尔从50kHz至800kHz的过
小的外部元件数量
应用
主板的电源调节电脑
ANPEC保留权利作出修改,以改善可靠性或可制造性,恕不另行通知,并告知正确的
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版权
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APW6020
绝对最大额定值
符号
V
CC
V
I
, V
O
T
A
T
J
T
英镑
T
S
参数
电源电压
输入,输出或I / O电压
工作环境温度范围
结温范围
存储温度范围
焊接温度
等级
15
GND -0.3 V到V
CC
0到70
0-125
-65到+150
300 10秒
单位
V
V
°C
°C
°C
°C
热特性
符号
R
θJA
参数
在自由空气的热阻
SOIC
SOIC (带3英寸
2
铜)
价值
75
65
单位
° C / W
电气特性
(推荐工作条件,除非另有说明) ,请参阅座和简化电源系统
图和典型应用原理图
符号
V
CC
电源电流
I
CC
额定电源电流
UGATE1 , LGATE1 ,
UGATE2 , DRIVE3和
DRIVE4开放
Vocset=4.5V
Vocset=4.5V
Vocset=4.5V
Vocset=4.5V
9
mA
参数
测试条件
APW6020
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
上电复位
VCC上升阈值
VCC下降阈值
瑞星VAUX阈值
VAUX阈值迟滞
瑞星V
OCSET1
门槛
振荡器
F
OCS
10.4
8.2
2.5
0.5
1.26
185
200
1.9
215
V
V
V
V
V
千赫
V
P-P
V
自由运行频率
RT =打开
RT =打开
V
OSC
斜坡幅度
DAC和标准降压稳压器参考
DAC ( VID0 - VID4 )输入低
电压
0.8
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APW6020
电气特性续。
符号
参数
测试条件
APW6020
分钟。
2.0
-1.0
SELECT<0.8V
SELECT>2.0V
1.5
3.3
3
3
1.5
1.8
75
7
40
88
15
6
1
3.5
1
3
115
8.5
200
28
120
230
典型值。
马克斯。
V
%
V
V
%
%
V
V
%
%
mA
dB
兆赫
V / μs的
A
A
%
mA
A
A
%
%
%
0.8
V
单位
DAC和标准降压稳压器参考
DAC ( VID0 - VID4 )输入高电压
DACOUT电压精度
V
REG2
PWM2参考电压
V
REG2
PWM2参考电压
PWM2参考电压容差
线性稳压器(V
OUT3
和V
OUT4
)
法规(所有在线性)
VREG
3
VSEN3调节电压
VREG
4
VSEN4调节电压
VSEN
UV
根据电压等级( VSEN / VREG )
欠压迟滞( VSEN / VREG )
输出驱动电流(全衬里)
同步PWM控制器误差放大器
DC增益
GBWP增益带宽积
SR
压摆率
PWM控制器,栅极驱动
I
UGATE
UGATE1,2来源
R
UGATE
UGATE1,2水槽
I
LGATE
LGATE1来源
R
LGATE
LGATE1水槽
保护
VSEN1过电压( VSEN1 / DACOUT )
I
OVP
故障电流发酸
I
OCSET
OCSET1,2电流源
I
SS
软启动电流
电源良好
VSEN1上限阈值
(VSEN1/DACOUT)
欠压VSEN1 ( VSEN1 / DACOUT )
VSEN1滞后
( VSEN1 DACOUT )
V
PGOOD
PGOOD电压低
+1.0
VSEN上升
VSEN下降
V
DRIVE
=4.0V
20
COMP1=10pF
V
CC
=12V, V
UGATE 1,2
=6V
V
UGATE1,2
=1V
V
CC
=12V, V
LGATE 1
=1V
V
LGATE1
= 1V
VSEN1上升
V
FAULT / RT
=2.0V
V
OCSET
= 4.5V
DC
170
VSEN1上升
VSEN1上升
上限/下限阈值
I
PGOOD
= -4mA
108
92
2
110
94
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APW6020
功能引脚说明
UGATE2 (引脚1 )
UGATE2引脚连接至标准降压PWM
转换器的MOSFET栅极。该引脚提供门
驱动为MOSFET 。
PHASE2 (引脚2 )
在PHASE2引脚连接至标准降压PWM
转换器的MOSFET的源极。该引脚用于
监控MOSFET两端的电压降进行
过电流保护。
VID0 , VID1 , VID2 , VID3 , VID4 (引脚7 , 6 , 5 , 4和
3)
VID0-4是TTL兼容的输入引脚连接到5位的
DAC 。这五个引脚的逻辑状态编程
内部基准电压( DACOUT ) 。的电平
DACOUT设置微处理器内核转换器
输出电压,以及coresponding PGOOD
和OVP阈值。
PGOOD (引脚8 )
PGOOD是用来表示一个开漏输出
的输出电压的状态。该引脚被拉低
当同步调节器的输出是不是内
在DACOUT参考电压或任何时候的10%
的其它输出低于其下压
阈值。
PGOOD输出将是开放的' 11111 ' VID代码。
OCSET2 (引脚9 )
连接一个电阻(R
OCSET
)从这个引脚到漏
标准降压转换器的MOSFET。
OCSET
,
内部200μA电流源(I
OCSET
),以及
MOSFET的导通电阻(R
DS ( ON)
)中设置的转换器
根据以下的过流(OC )的触发点
ING公式:
I
OCSET
* R
OCSET
r
DS ( ON)
VSEN2 (引脚10 )
该引脚连接至标准降压输出
PWM转换器。在这个引脚上的电压调节
以通过的逻辑电平状态预定的电平
SELECT引脚。该引脚也被监视的
PGOOD比较器电路。
SELECT (引脚11 )
该引脚决定的AGP的输出电压
总线开关稳压器。低TTL输入设置
输出电压至1.5V ,而高输入设置
输出电压为3.3V 。
SS (引脚12 )
此引脚与地之间连接一个电容。这
电容器,以及一个内部28μA电流源
时,设置在转换器的软启动时间间隔。
FAULT / RT (引脚13 )
该引脚提供振荡器开关频率
调整。通过将电阻器(R
T
)从这个引脚
到GND ,标称200kHz开关频率
增加。相反,连接一个上拉电阻
器(R
T
)从这个引脚VCC降低开关
频率。
名义上,在这个引脚上的电压为1.26V 。在
的过电压或过电流条件下,
该引脚在内部上拉至VCC 。
VSEN4 (引脚14 )
该引脚连接到1.8V线性的输出
调节器。该引脚监视欠压
事件。
DRIVE4 (引脚15 )
该引脚连接到外部MOSFET的栅极。
该引脚提供驱动器的1.8V稳压器的
通过晶体管。
VAUX (引脚16 )
过电流脱扣循环软启动功能。
该引脚的+ 3.3V输入电压监测
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I
PEAK
=