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ISL6262A
数据表
2008年12月23日
FN6343.1
两相核心控制器
( Santa Rosa平台, IMVP - 6 + )
该ISL6262A是一个两相降压转换器稳压器
实施英特尔IMVP - 6 +协议与嵌入式门
驱动程序。两相降压转换器使用两个交错
渠道,有效地加倍输出电压纹波
频率,从而降低输出电压纹波
振幅以更少的元件;较低的元件成本;
降低功耗;和较小的房地产领域。
该ISL6262A的心脏是专利
3
技术 ,
Intersil的鲁棒纹波稳压器调节。相比
传统的多相降压型稳压器的R
3
技术具有快速的瞬态响应。这是由于
到R
3
调制器指挥可变开关
在负载瞬态期间的频率。
英特尔移动电压定位( IMVP )是一个聪明的电压
调节技术,有效地降低了功耗
功耗英特尔奔腾处理器。为了提高电池
生活中, ISL6262A支持DPRSLPVR (深度睡眠) ,
DPRSTP #和PSI #的功能,并最大限度地提高效率
通过自动实现不同阶段的操作模式。
在主动模式下的高负荷运转时,调节器
命令能够在两个阶段连续传导模式
(CCM )操作。而PSI #是断言中等
负载在主动模式下, ISL6262A顺利禁用一个
相位和工作在单相CCM 。当CPU
进入深层次的睡眠模式下, ISL6262A使二极管
仿真最大限度地在轻负载时的效率。
对于便携式更好的系统电源管理
计算机时, ISL6262A还提供了CPU的功率监视器
输出。在电源监视器引脚的模拟输出可以
送入A / D变换器以报告的瞬时或平均
CPU供电。
7位数字到模拟转换器( DAC )允许动态
调整至1.500V的核心输出电压从0.300V的。
芯输出电压的0.5%的系统精度
过温度由ISL6262A实现。
单位增益差分放大器提供了远程CPU
死亡感。这允许在CPU芯片上的电压是
精确地测量和调节每英特尔IMVP- 6 +
规格。电流检测可使用可实现任一
无损耗电感器DCR检测,或精密电阻感应。
一个单一的NTC热敏电阻网络热补偿
增益和DCR的变化的时间常数。
特点
精密双/单相内核稳压器
- 0.5%的系统精度过热
- 增强的负载线精度
内部栅极驱动器,具有2A驱动能力
动态相位添加/滴
微处理器电压识别输入
- 7位VID输入
- 0.300V至1.500V的12.5mV的步
- 支持VID变化上的即时
支持多种电流检测方案
- 无损耗电感器DCR电流检测
- 精密电阻电流检测
CPU电源监控器
- 温度监控
用户可编程开关频率
差分远端CPU模电压检测
静态和动态电流共享
过压,欠压和过流保护
无铅(符合RoHS )
订购信息
产品型号
(注)
ISL6262ACRZ
部分
记号
温度。
范围
(°C)
(无铅)
PKG 。
DWG 。 #
ISL6262 ACRZ -10到+100 48 Ld的为7x7 QFN L48.7x7
ISL6262ACRZ - T * ISL6262 ACRZ -10到+100 48 Ld的为7x7 QFN L48.7x7
ISL6262AIRZ
ISL6262 AIRZ
-40至+100 48 Ld的7×7 QFN L48.7x7
-40至+100 48 Ld的7×7 QFN L48.7x7
ISL6262AIRZ -T * ISL6262 AIRZ
*请参阅TB347对卷筒规格的详细信息。
注意:这些Intersil无铅产品采用塑料包装特殊
无铅材料套,模塑料/晶片的附属材料,
100 %雾锡板加退火( E3终止完成,这是符合RoHS
标准,既锡铅和无铅焊接兼容
操作)。 Intersil无铅产品分类MSL在无铅峰值
达到或超过的无铅要求的回流温度
IPC / JEDEC J STD- 020 。
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-468-3774
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲2008.版权所有。
3
技术是Intersil美洲公司的商标。
英特尔是英特尔公司的注册商标。提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
ISL6262A
引脚
ISL6262A
( 48 LD为7x7 QFN )
顶视图
DPRSLPVR
DPRSTP #
CLK_EN #
VR_ON
VID6
VID5
VID4
VID3
VID2
VID1
38
48
PGOOD
PSI #
PMON
RBIAS
VR_TT #
NTC
OCSET
VW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
47
46
45
44
43
42
41
40
39
37
36 BOOT1
35 UGATE1
34 PHASE1
33 PGND1
32 LGATE1
VID0
31 PVCC
30 LGATE2
29 PGND2
28 PHASE2
27 UGATE2
26 BOOT2
25 NC
24
ISEN1
3V3
GND焊盘
(底部)
COMP 10
FB 11
FB2 12
13
VDIFF
14
VSEN
15
RTN
16
17
DFB
18
VO
19
VSUM
20
VIN
21
GND
22
VDD
23
ISEN2
2
FN6343.1
2008年12月23日
ISL6262A
绝对最大额定值
电源电压VDD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 + 7V
电池电压VIN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 28V
启动电压( BOOT ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V至+ 33V
引导到相电压( BOOT为相。 。 。 -0.3V至+ 7V ( DC )
-0.3V至+ 9V ( <10ns )
相电压(相)。 。 。 。 。 。 。 。 。 -7V ( <20ns脉冲宽度, 10μJ )
UGATE电压( UGATE ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。相-0.3V ( DC )来引导
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 PHASE - 5V ( <20nS脉冲宽度, 10μJ )引导
LGATE电压( LGATE ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V (直流)到( VDD + 0.3V )
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -2.5V ( <20nS脉冲宽度, 5μJ )至( VDD + 0.3V )
所有其他引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V至( VDD + 0.3V )
漏极开路输出, PGOOD , VR_TT # 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 + 7V
热信息
热电阻(典型值)
θ
JA
° C / W
θ
JC
° C / W
QFN封装(注1 , 2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
29
4.5
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
最高结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
无铅回流焊曲线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。下面。见链接
http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp
推荐工作条件
电源电压VDD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 5V ± 5 %
电池电压VIN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 5V至25V
环境温度
商用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -10 ° C至+ 100°C
工业。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 100°C
结温
商用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -10 ° C至+ 125°C
工业。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 125°C
注意:不要达到或接近上市较长时间的最高收视率运行。暴露于这样的条件可能不利地影响了产品的可靠性和
导致不在保修范围内的故障。
注意事项:
1.
θ
JA
测量在自由空气与装在一个高有效热导率测试板用“直接连接”的功能的组件。看
技术简介TB379 。
2.
θ
JC
的“外壳温度”的位置是在封装底部的裸露金属焊盘的中心。
电气规格
V
DD
= 5V ,T
A
= -40° C到+ 100℃,除非另有规定。有MIN和/或最大限制参数100 %
在+ 25 ℃下进行测试,除非另有规定。特征值和温度的限制是不
生产测试。
符号
测试条件
典型值
最大
单位
参数
输入电源
+ 5V电源电流
I
VDD
VR_ON = 3.3V
VR_ON = 0V
3.6
4.1
1
1
1
mA
A
A
A
V
V
+ 3.3V电源电流
电池电源电流在VIN引脚
POR (上电复位)阈值
I
3V3
I
VIN
POR
r
POR
f
在CLK_EN #无负载
VR_ON = 0V , VIN = 25V
V
DD
升起
V
DD
落下
4.0
4.35
4.15
4.5
系统及参考
系统精度
误差(%)
(V
CC_CORE
)
ISL6262ACRZ
无负荷,闭环,主动模式下,
T
A
= 0 ° C至+ 100 ° C, VID = 0.75 1.5V
VID = 0.5 0.7375V
VID = 0.3 0.4875V
系统精度
误差(%)
(V
CC_CORE
)
ISL6262AIRZ
无负荷,闭环,主动模式下,
T
A
= -40 ° C至+ 100 ° C, VID = 0.75 1.5V
VID = 0.5 0.7375V
VID = 0.3 0.4875V
下垂放大器的失调
R
BIAS
电压
启动电压
最大输出电压
R
RBIAS
V
BOOT
V
CC_CORE
(最大)
V
CC_CORE
(分钟)
VID关闭状态
VID = [ 0000000 ]
VID = [ 1100000 ]
VID = [ 1111111 ]
R
RBIAS
= 147kΩ
-0.5
-8
-15
-0.8
-10
18
0.3
1.45
1.188
1.47
1.2
1.5
0.3
0
0.5
8
15
0.8
10
18
0.3
1.49
1.212
V
V
V
V
V
mV
%
mV
mV
%
3
FN6343.1
2008年12月23日
ISL6262A
电气规格
V
DD
= 5V ,T
A
= -40° C到+ 100℃,除非另有规定。有MIN和/或最大限制参数100 %
在+ 25 ℃下进行测试,除非另有规定。特征值和温度的限制是不
生产测试。
(续)
符号
测试条件
典型值
最大
单位
参数
信道频率
标称频率频道
调整范围
放大器器
下垂放大器的失调
误差放大器的直流增益
误差放大器增益带宽积
误差放大器的转换速率
FB输入电流
艾辛河
不平衡电压
输入偏置电流
软启动电流
软启动电流
软盖瑟维尔电流
SOFT深度睡眠电流输入
SOFT深度睡眠退出当前
SOFT深度睡眠退出当前
栅极驱动器驱动能力
UGATE源电阻
UGATE源电流
UGATE水槽电阻
UGATE灌电流
LGATE源电阻
LGATE源电流
LGATE水槽电阻
LGATE灌电流
UGATE到相电阻
f
SW
R
FSET
= 6.9kΩ , 2通道运行,
V
COMP
= 2V
285
100
300
315
500
千赫
千赫
-0.3
A
V0
GBW
SR
I
IN (FB)
C
L
= 20pF的
C
L
= 20pF的
90
18
5
10
0.3
mV
dB
兆赫
V / μs的
150
nA
2
20
mV
nA
I
SS
I
GV
I
C4
I
C4EA
I
C4EB
|软 - REF | >100mV
DPRSLPVR = 3.3V
DPRSLPVR = 3.3V
DPRSLPVR = 0V
-47
±180
-47
37
180
-42
±205
-42
42
205
-37
±230
-37
47
230
A
A
A
A
A
R
SRC ( UGATE )
I
SRC ( UGATE )
R
SNK ( UGATE )
I
SNK ( UGATE )
R
SRC ( LGATE )
I
SRC ( LGATE )
R
SNK ( LGATE )
I
SNK ( LGATE )
R
P( UGATE )
500毫安源电流
V
UGATE_PHASE
= 2.5V
500毫安灌电流
V
UGATE_PHASE
= 2.5V
500毫安源电流
V
LGATE
= 2.5V
500毫安灌电流
V
LGATE
= 2.5V
1
2
1
2
1
2
0.5
4
1
1.5
Ω
A
1.5
Ω
A
1.5
Ω
A
0.9
Ω
A
栅极驱动器切换定时
(请参阅“ ISL6262A栅极驱动时序图”第6页)
UGATE上升时间
LGATE上升时间
UGATE下降时间
LGATE下降时间
UGATE导通传播延迟
LGATE导通传播延迟
自举二极管
正向电压
泄漏
POWER GOOD和保护MONITOR
PGOOD低电压
PGOOD泄漏电流
V
OL
I
OH
I
PGOOD
= 4毫安
P
良好
= 3.3V
-1
0.26
0.4
1
V
A
V
DDP
= 5V ,正向偏置电流= 2毫安
V
R
= 16V
0.43
0.58
0.72
1
V
A
t
RU
t
RL
t
FU
t
FL
t
PDHU
t
PDHU
PV
CC
= 5V , 3nF的负载
PV
CC
= 5V , 3nF的负载
PV
CC
= 5V , 3nF的负载
PV
CC
= 5V , 3nF的负载
PV
CC
= 5V ,输出空载
PV
CC
= 5V ,输出空载
8.0
8.0
8.0
4.0
30
15
ns
ns
ns
ns
ns
ns
4
FN6343.1
2008年12月23日
ISL6262A
电气规格
V
DD
= 5V ,T
A
= -40° C到+ 100℃,除非另有规定。有MIN和/或最大限制参数100 %
在+ 25 ℃下进行测试,除非另有规定。特征值和温度的限制是不
生产测试。
(续)
符号
t
PGD
O
VH
O
VHS
测试条件
CLK_EN #低到高PGOOD
V
O
上述设定>1ms上涨
V
O
上述设定>0.5μs上涨
我(R
BIAS
) = 10A
DROOP以上OCSET >120μs上涨
ISEN1和ISEN2 >1ms的区别
UV
f
V
O
跌破设定值>1ms
-360
6.3
160
1.675
9.8
-3.5
9
-300
-240
典型值
7.6
200
1.7
10
最大
8.9
240
1.725
10.2
3.5
单位
ms
mV
V
A
mV
mV
mV
参数
PGOOD延迟
过电压阈值
严重的过电压阈值
OCSET参考电流
OC阈值偏移
不平衡电流阈值
欠压阈值
( VDIFF -SOFT )
逻辑输入
VR_ON , DPRSLPVR输入低
VR_ON , DPRSLPVR输入高
VR_ON的漏电流
V
IL(3.3V)
V
IH(3.3V)
I
IL(3.3V)
I
IH(3.3V)
逻辑输入为低电平
逻辑输入为高电平电压为3.3V
-1
2.3
-1
0
0
0
0.45
1
V
V
A
1
A
A
DPRSLPVR的漏电流
I
IL_DPRSLP(3.3V)
DPRSLPVR输入为低电平
I
IH_DPRSLP(3.3V)
DPRSLPVR输入为高电平电压为3.3V
1
0.3
A
V
V
DAC ( VID0 - VID6 ) , PSI #和
DPRSTP #输入低
DAC ( VID0 - VID6 ) , PSI #和
DPRSTP #输入高
DAC的漏电流( VID0-
VID6 ) , PSI #和DPRSTP #
温度监控
NTC源电流
过温阈值
VR_TT #低输出阻抗
电源监视器
PMON输出电压范围
V
IL(1V)
V
IH(1V)
I
IL(1V)
I
IH(1V)
逻辑输入为低电平
逻辑输入为高电平时1V
0.7
-1
0
0.45
A
1
A
NTC = 1.3V
V( NTC )下降
R
TT
我= 20mA下
53
1.18
60
1.2
6.5
67
1.22
9
A
V
Ω
V
PMON
VSEN = 1.2V ,下垂 - V
O
= 80mV的
VSEN = 1V ,下垂 - V
O
= 20mV的
1.638
0.308
2.8
1.680
0.350
3.0
1.722
0.392
V
V
V
mA
mA
PMON最大电压
PMON拉电流
PMON灌入电流
最大电流吸收能力
PMON阻抗
V
PMONMAX
I
SC_PMON
I
SK_PMON
VSEN = 1V ,下垂 - V
O
= 50mV的
VSEN = 1V ,下垂 - V
O
= 50mV的
(参见图31)
当PMON是它的源/消耗中
电流范围(由成立
表征)
2
2
PMON /
250Ω
PMON /
180Ω
7
PMON /
130Ω
A
Ω
CLK_EN #输出电平
CLK_EN #高输出电压
CLK_EN #低输出电压
V
OH
V
OL
3V3 = 3.3V , I = -4mA
I
CLK_EN #
= 4毫安
2.9
3.1
0.26
0.4
V
V
5
FN6343.1
2008年12月23日
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    -
    -
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NA
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