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ISL6264
数据表
2006年10月16日
FN6359.1
两相核心控制器,用于AMD
炫龙移动处理器
该ISL6264是具有两相降压转换器稳压器
嵌入的栅极驱动器。两相降压转换器的用途
两个交错的渠道,有效地加倍输出
电压纹波的频率,从而降低输出电压
波动幅度以更少的元件,更少的元件
成本,降低功耗和更小的房地产
区。 ISL6264也可以被配置为单相
控制器的低功耗CPU的应用程序。
该ISL6264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。
为了提高电池的使用寿命, ISL6264支持PSI_L更深层次
通过自动实现不同的操作睡眠模式
模式。在主动模式下的高负荷运行时,
监管机构命令的两相连续导通
模式(CCM)操作。而PSI_L是在断言
深层次的睡眠模式下, ISL6264顺利禁用一个
相位和工作在单相二极管仿真模式
( DE ),以最大限度地提高轻负载时的效率。
一个6位数字 - 模拟转换器(DAC )可以动态
调整到1.55V的核心输出电压低于0.375V的。
核心输出的0.5 %的系统精度电压过
温度在有源模式由ISL6264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
准确测量每AMD移动CPU调节
规格。电流检测可使用可实现任一
无损耗电感器DCR检测和精密电阻感应。
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
精密两相内核稳压器
- 0.5%的系统精度在整个温度范围
电压定位可调负载线和偏移
内部栅极驱动器,具有2A驱动能力
动态相位添加/滴
差分电流检测: DCR或电阻
微处理器电压识别输入
- 6位VID输入
- 0.775V到1.55V的12.5mV的步
- 低于0.375V至0.7625V在25mV步进
可调基准电压偏移
音频过滤器启用/禁用
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
订购信息
部分
(注)
ISL6264CRZ
部分
记号
TEMP (℃)
(无铅)
PKG 。
DWG 。 #
ISL6264CRZ -10到+100 40 Ld的的6x6 QFN L40.6x6
ISL6264CRZ -T ISL6264CRZ -10到+100 40 Ld的的6x6 QFN L40.6x6
注: Intersil无铅加退火产品采用特殊的无铅
材料套;模塑料/晶片的附属材料和100 %雾
锡板终止完成,这是符合RoHS标准,兼容
既锡铅和无铅焊接操作。 Intersil无铅
产品分类MSL在无铅峰值回流温度下
达到或超过IPC / JEDEC J STD- 020对无铅要求。
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2006.保留所有权利
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
ISL6264
引脚
ISL6264
( 40 LD的6x6 QFN )
顶视图
PGOOD
BOOT1
31
30 UGATE1
29 PHASE1
28 PGND1
27 LGATE1
GND焊盘
(底部)
26 PVCC
25 LGATE2
24 PGND2
23 PHASE2
22 UGATE2
21 BOOT2
11
RTN
12
13
DFB
14
VO
15
VSUM
16
VIN
17
GND
18
VDD
19
ISEN2
20
ISEN1
VR_ON
PSI_L
VID5
VID4
VID3
VID2
VID1
33
VID0
32
40
SET
RBIAS
OFS
OCSET
VW
COMP
FB
VDIFF
VSEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
39
38
37
36
35
34
2
FN6359.1
2006年10月16日
ISL6264
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 - PHASE) 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V至+ 7V (DC)的
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -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脉宽, 10μJ )引导
LGATE电压( LGATE ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V ( DC )连接到VDD + 0.3V
-2.5V ( <20ns脉宽, 5μJ )连接到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,注意事项1, 2 )
θ
JA
( ° C / W)
θ
JC
( ° C / W)
QFN封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
32
4
最高结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 150°C
最大的铅温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
推荐工作条件
电源电压VDD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 5V±5%
电压VIN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 5V至25V
环境温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 10 ° C至+ 100°C
结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 10 ° C至+ 125°C
注意:如果运行条件超过上述“绝对最大额定值” ,可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力只评级和操作
器件在这些或以上的本规范的业务部门所标明的任何其他条件不暗示。
150 ℃以下的结温是用于短时间,以防止缩短寿命。操作接近150 ° C的结可能引发的停机
该装置甚至在150℃ ,由于该数目指定为典型。
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。见技术
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
符号
输入电源
I
VDD
+ 5V电源电流
VDD = 5V , TA = -10 ° C至+ 100 ° C,除非另有说明。
测试条件
典型值
最大
单位
参数
VR_ON = 3.3V
VR_ON = 0V
-
-
-
-
3.9
3.1
-
-
4.35
4.1
3.6
1
1
4.5
-
mA
A
A
V
V
I
VIN
POR
r
POR
f
电池电源电流在VIN引脚
POR (上电复位)阈值
VR_ON = 0V , VIN = 25V ,
V
DD
升起
V
DD
落下
系统及参考
误差(%)
(V
DD_Core
)
系统精度
无负载时,闭合回路,主动模式下,T
A
= + 25 ° C至+ 100 ° C,
VID = 0.75-1.55V
VID = 0.425-0.75V
VID = 0.375-0.425V
R
RBIAS
V
DD_Core
(最大)
V
DD_Core
(分钟)
RBIAS电压
最大输出电压
最小输出电压
R
RBIAS
= 147k
VID = [ 000000 ]
VID = [ 111111 ]
-0.5
-2
-4
1.5
-
-
-
-
-
1.52
1.55
0.375
0.5
+2
+4
1.54
-
-
%
%
%
V
V
V
信道频率
f
SW
标称频率频道
调整范围
放大器器
下垂放大器的失调
A
V0
GBW
SR
误差放大器的直流增益(注3 )
误差放大器增益带宽积
(注3)
误差放大器的压摆率(注3 )
C
L
= 20pF的
C
L
= 20pF的
-0.3
-
-
-
90
18
5.0
0.3
-
-
-
mV
dB
兆赫
V / μs的
R
FSET
= 6.81kΩ , 2通道运行,
V
COMP
= 2V
285
200
300
-
315
500
千赫
千赫
3
FN6359.1
2006年10月16日
ISL6264
电气规格
符号
ISEN1 , ISEN2
不平衡电压
输入偏置电流
软启动电流
I
SS
I
2
软启动电流
VID的飞行过程中电流软
-48
±185
-43
±210
-38
±235
A
A
-
-
-
20
1
-
mV
nA
VDD = 5V , TA = -10 ° C至+ 100 ° C,除非另有说明。
(续)
测试条件
典型值
最大
单位
参数
栅极驱动器驱动能力
R
SRC ( UGATE )
UGATE源电阻(注4 )
I
SRC ( UGATE )
UGATE源电流(注4 )
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
-
1.5
-
1.5
-
0.9
-
-
A
A
A
A
k
R
SNK ( UGATE )
UGATE水槽电阻(注4 )
I
SNK ( UGATE )
UGATE灌电流(注4 )
R
SRC ( LGATE )
LGATE源电阻(注4 )
I
SRC ( LGATE )
LGATE源电流(注4 )
R
SNK ( LGATE )
LGATE水槽电阻(注4 )
I
SNK ( LGATE )
R
P( UGATE )
LGATE灌电流(注4 )
UGATE到相电阻
栅极驱动器切换时间(参考时序图)
t
RU
t
RL
t
FU
t
FL
t
PDHU
t
PDHL
UGATE上升时间(注3 )
LGATE上升时间(注3 )
UGATE下降时间(注3 )
LGATE下降时间(注3 )
UGATE导通传播延迟
LGATE导通传播延迟
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
-
-
-
-
23
7
8.0
8.0
8.0
4.0
30
15
-
-
-
-
44
30
ns
ns
ns
ns
ns
ns
自举二极管
正向电压
泄漏
POWER GOOD和保护MONITOR
V
OL
I
OH
TPGD
O
VH
O
VHS
PGOOD低电压
PGOOD泄漏电流
PGOOD延迟
过压阈值
严重的过压阈值
OCSET参考电流
OC阈值偏移
不平衡电流阈值
UV
f
欠压阈值
( VDIFF -SOFT )
I
PGOOD
= 4毫安
P
良好
= 3.3V
VR_ON启用以PGOOD高时, CSOFT = 47nF的
V
O
上述设定>1ms上涨
V
O
上述设定>0.5μs上涨
RBIAS = 147kΩ
DROOP以上OCSET >120μs上涨
ISEN1 - ISEN2 >1ms的区别
V
O
跌破设定值>1ms
-
-1
6.3
155
1.775
10
-3
-
-300
0.11
-
7.6
195
1.8
10.2
-
8
-250
0.4
1
8.9
235
1.825
10.4
3
-
-200
V
A
ms
mV
V
A
mV
mV
mV
V
DDP
= 5V ,正向偏置电流= 2毫安
V
R
= 16V
0.43
-
0.58
-
0.67
1
V
A
OFFSET函数
I
OFFSET
I
FB
OFS引脚电流
FB引脚电流发酸
36.5kΩ电阻OFS引脚连接到GND 。
-
-
33
33
-
-
A
A
4
FN6359.1
2006年10月16日
ISL6264
电气规格
符号
逻辑输入
V
IL(3.3V)
V
IH(3.3V)
I
IL(3.3V)
I
IL(3.3V)
V
IL(3.3V)
V
IH(3.3V)
I
IL(3.3V)
I
IL(3.3V)
V
IL(1.0V)
V
IH(1.0V)
I
IL(1V)
DAC ( VID0 - VID5 )和PSI_L输入
DAC ( VID0 - VID5 ) , PSI_L输入高
DAC ( VID0 - VID5 )的漏电流逻辑输入为低电平
和PSI_L
逻辑输入为高电平时1V
SET
SET
SET的漏电流
逻辑输入为低电平
逻辑输入为高电平电压为3.3V
VR_ON
VR_ON
VR_ON的漏电流
逻辑输入为低电平
逻辑输入为高电平电压为3.3V
-
2.3
-1
-
-
2.3
-1
-
-
0.7
-1
-
-
-
0
0
-
-
0
0.45
-
-
0
0.45
1
-
-
1
1
-
-
1
0.3
-
-
1
V
V
A
A
V
V
A
A
V
V
A
A
VDD = 5V , TA = -10 ° C至+ 100 ° C,除非另有说明。
(续)
测试条件
典型值
最大
单位
参数
注意事项:
3.通过设计保证。
4.通过特性保证。
ISL6264栅驱动时序图
PWM
t
PDHU
t
RU
UGATE
LGATE
1V
t
FL
t
PDHL
t
RL
t
FU
1V
5
FN6359.1
2006年10月16日
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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    -
    -
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