ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
数据表
2008年5月7日
FN9141.3
多元线性电源控制器
ACPI控制接口
该ISL6506补充其他电源积木
(电压调节器)在ACPI兼容的设计
微处理器和计算机应用。该IC
集成了5V的控制
双
和3.3V
双
轨道成
8 Ld的EPAD SOIC封装。该ISL6506工作模式
(有源输出或睡眠输出)可选择通过两个
数字控制引脚; S3和S5 。
一个完全集成的线性稳压器产生的
3.3V
双
从ATX电源的5V电压层
SB
产量
在睡眠状态( S3 , S4 / S5 ) 。在活动状态( S0时
和S1 / S2 )时, ISL6506采用一个外部N沟道通
MOSFET直接连接输出至3.3V输入
由ATX电源供电,为尽可能减少损失。
该ISL6506权力了5V
双
通过切换平面
通过积极的NMOS晶体管的ATX 5V输出
态,或者通过在将ATX 5V开关
SB
通过PMOS (或
PNP )晶体管S3睡眠状态。在S4 / S5休眠状态时,
ISL6506和ISL6506B 5V
双
输出被关闭。在
ISL6506A的5V
双
在输出S4 / S5休眠岿然不动
状态。
在功能上, ISL6506和ISL6506B是相同的。该
ISL6506B ,但功能上的一个2A的电流限制
内部3.3V LDO ,而ISL6506具有1A电流限制。
该ISL6506A对内部3.3V 1A的电流限制
LDO 。
特点
提供2 ACPI控制的电压
- 5V
双
USB /键盘/鼠标
- 3.3V
双
/3.3V
SB
PCI /辅助/ LAN
优秀3.3V
双
调控S3 / S4 / S5
- ± 2.0 %过热
- 1A能力对ISL6506和ISL6506A
- 上ISL6506B 2A能力
体积小;非常低外部元件数量
过温关断
无铅可(符合RoHS )
应用
符合ACPI的电源调节的主板
- ISL6506 , ISL6506B : 5V
双
在S4 / S5关闭
休眠状态
- ISL6506A : 5V
双
在S4 / S5休眠状态岿然不动
引脚
ISL6506
( 8 LD EPSOIC )
顶视图
VCC
3V3AUX
S3
S5
1
2
GND
3
4
8
7
6
5
N / C
5VDLSB
DLA
GND
订购信息
产品型号
ISL6506CB*
ISL6506CBZ * (注)
ISL6506ACB*
ISL6506ACBZ * (注)
ISL6506BCB*
ISL6506BCBZ * (注)
ISL6506BCBZA * (注)
最热
ISL 6506CB
6506 CBZ
6506 ACB
6506 ACBZ
6506 BCB
6506 BCBZ
6506 BCBZ
温度。
范围(° C)
0至+70
0至+70
0至+70
0至+70
0至+70
0至+70
0至+70
包
8 Ld的EPSOIC
8 Ld的EPSOIC (无铅)
8 Ld的EPSOIC
8 Ld的EPSOIC (无铅)
8 Ld的EPSOIC
8 Ld的EPSOIC (无铅)
8 Ld的EPSOIC (无铅)
PKG 。
DWG 。 #
M8.15C
M8.15C
M8.15C
M8.15C
M8.15C
M8.15C
M8.15C
*添加“ -T ”后缀磁带和卷轴。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的无铅材料制成,模塑料/晶片的附属材料和100 %
雾锡板加退火 - E3终止完成,这是符合RoHS标准,既锡铅和无铅焊接操作兼容。
Intersil无铅产品分类MSL在达到或超过IPC / JEDEC J无铅要求的无铅峰值回流温度
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2004年, 2005年, 2007年, 2008年版权所有。
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
框图
DLA
VCC
S3
S5
3.5Ω
12V POR
SENSE
MONITOR
和
控制
软启动
10A
10A
5VDLSB
温度
MONITOR
7.5A
数字
(软启动)
紫外检测器
+
-
VCC
EA1
3V3AUX
GND
典型用途
5VSBY
12VATX
3V3ATX
5VSBY
5VATX
1kΩ
ISL6506
1
2
SLP_S3
SLP_S5
3
4
VCC
3V3AUX
EPAD
S3
S5
9
NC
5VDLSB
DLA
GND
8
7
6
5
Q1
Cg
(可选)
5VDUAL
Q2
Q3
3V3DUAL
2
FN9141.3
2008年5月7日
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
绝对最大额定值
电源电压,V
5VSB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7.0V
DLA 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 GND - 0.3V至+ 14.5V
所有其他引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 7.0V
ESD额定值
人体模型。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .4000V
热信息
热电阻(典型值)
θ
JA
( ° C / W)
θ
JC
( ° C / W)
EPSOIC套餐(注1 , 2 ) 。 。 。 。 。 。
40
3.5
最高结温(塑料封装) 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 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,V
5VSB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +5V ±5%
最低5VSB供电电压是保障参数。 。 。 。 + 4.5V
数字输入,V
Sx
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.0至+ 5.5V
环境温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至+ 70°C
结温范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° 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。
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。
3.限制应被视为典型的和不生产测试。
电气规格
参数
VCC电源电流
额定电源电流
推荐工作条件;有MIN和/或最大极限参数都经过100 %测试,在+ 25 ° C,
除非另有规定。温度限制设立的特性,不生产测试。
符号
测试条件
民
典型值
最大
单位
I
5VSB
V
S3
= 5V, V
S5
= 5V ( S0状态)
V
S3
= 0V, V
S5
= 5V ( S3状态)
V
S5
= 0V ( S5州)
-
-
-
3.60
4.60
4.60
-
-
-
mA
mA
mA
上电复位
瑞星5VSB POR阈值
落5VSB POR阈值
瑞星12V POR阈值
3.3V
AUX
线性稳压器
规
3V3SB标称电压电平
3V3SB欠压阈值
3V3SB过电流跳闸
V
3V3SB
V
3V3SB_UV
I
3V3SB_TRIP
ISL6506 , ISL6506A (注3 )
ISL6506B (注3)
5V
双
开关控制器
5VDLSB输出驱动电流
时间间隔
S0到S3过渡延迟
软启动
软启动间隔
5VDLSB软启动电流源
控制I / O( S3 , S5 )
高电平输入阈值
低电平输入阈值
S3 , S5内部下拉电流至GND
温度监控
关机级阈值
(注3)
-
140
-
°C
-
0.8
-
-
-
10
2.2
-
-
V
V
A
t
SS
6.55
-
8.2
-7.5
9.85
-
ms
A
-
58
-
s
I
5VDLSB
V
5VDLSB
= 4V
,
V
5VSB
= 5V
20
-
35
mA
V
5VSBY
= 5.0V ,我
3V3SB
= 0A
-
-
-
-
-
-
3.3
2.475
-
-
2.0
-
-
1
2
%
V
V
A
A
DLA和12V轨之间1.00kΩ电阻
-
3.60
8.9
-
-
9.8
4.5
3.95
10.8
V
V
V
3
FN9141.3
2008年5月7日
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
功能引脚说明
VCC (引脚1 )
提供了一个很好的解耦5V偏置电源为IC
这个引脚通过连接到ATX 5V
SB
输出。该引脚
提供所有的偏压为IC以及所述输入电压为
内部备用3V3AUX LDO 。在这个引脚上的电压
对于上电复位( POR)监测的目的。
控制器/调节器供给计算机系统的
3.3V
双
电源,双开关控制器供应
5V
双
电压,以及所有的控制和监测
需要的完整的ACPI实现的功能。
初始化
该ISL6506在收到输入的自动初始化
力。在上电复位( POR)功能不断
监视5V
SB
输入电源电压。该ISL6506还
监视12V导轨,以保证将ATX导轨向上
进入S0状态,即使两个SLP_S3之前和
SLP_S5都很高。
GND (引脚5 , PAD)
信号地为IC 。这些引脚又在地上
返回的内部3V3AUX LDO是活跃在
S3 / S4 / S5休眠状态。所有电压电平被测量以
对于这些引脚。
双输出运算真值表
表1说明了有关的真相组合
3.3V
双
和5V
双
输出。内部电路不
不允许从S4 / S5状态到S3状态的转换。
表1. 5V
双
输出真值表
S5
1
1
S3
1
0
1
0
0
3.3V
3.3V
3.3AUX
3.3V
3.3V
记
0V
5V
5VDL
5V
5V
评论
S0 / S1 / S2国(活动)
S3
保持以前的状态
S4 / S5 ( ISL6506和
ISL6506B)
S4 / S5 ( ISL6506A )
S3和S5 (引脚3和4)的
这些引脚从有源开关IC的工作状态( S0 ,
S1 / S2 )至S3和S4 / S5睡眠状态。这些数字
输入接口,具有内部10μA的下拉电流源
每个引脚。额外的电路块非法状态转换,
如S4 / S5至S3 。连接S3和S5到计算机
系统的SLP_S3和SLP_S5信号。
3V3AUX (引脚2 )
该引脚连接至3V3DUAL输出。在睡眠状态中,
电压在这个引脚通过一个内部调节到3.3V
通过设备通过VCC引脚供电,从5VSBY 。在
活跃的状态, ATX 3.3V输出被发送到该节点
通过一个完全的NMOS晶体管。在S3和S4 / S5
状态时,该引脚监视欠压事件。
0
0
0
注:组合不允许的。
DLA (引脚6 )
该引脚为开漏输出。一个1kΩ电阻必须
从这个引脚到ATX 12V输出连接。这个电阻
用于拉合适的N- MOSFET的栅极到12V,
这在活跃状态,切换的ATX 3.3V和5V输出
到3.3V
AUX
和5V
双
输出端分别。该引脚
也可以用来监视POR期间12V轨。如果一个电阻器
不大于1kΩ其他的情况下,上电复位电平将受影响。
功能时序图
图1 ( ISL6506 , ISL6506B )和2( ISL6506A )被简化
时序图,详细说明所有的功率上升/下降的序列
响应于睡眠状态引脚的状态的输出( S3中
S5)中,以及将输入的ATX电源的状态。在未显示
这些图是用来保护去毛刺特征
打击假睡眠状态跳闸。此外,该ISL6506
有延迟为60μs的转换,从S0到S3状态。该
从S0状态S4 / S5状态转换是立竿见影的。
5VDLSB (引脚7 )
该引脚连接到一个合适的P- MOSFET的栅极。
ISL6506和ISL6506B :在S3睡眠状态,这种晶体管
开机,连接ATX 5V
SB
输出到5V
双
稳压器的输出。
ISL6506A :在S3和S4 / S5睡眠状态时,该晶体管是
开机,连接ATX 5V
SB
输出到5V
双
稳压器的输出。
5VSB
S3
S5
3.3V, 5V, 12V
DLA
3V3AUX
5VDLSB
5VDL
描述
手术
该ISL6506控制2的输出电压, 3.3V
双
和
5V
双
。它是专为微处理器的计算机
需要3.3V , 5V , 5V应用
SB
和12V的输入偏置
从ATX电源。该IC是由一个线性的
图1. 5V
双
和3.3V
AUX
时序图。
ISL6506和ISL6506B
4
FN9141.3
2008年5月7日
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
12VATX ( 2V / DIV )
5VATX ( 1V / DIV )
3.3VATX ( 1V / DIV )
5VSB
S3
S5
5VSB
(1V/DIV)
3.3V, 5V, 12V
DLA
3V3DL
0V
5VDLSB
5VDL
5VDUAL
(1V/DIV)
3.3VDUAL
(2V/DIV)
DLA
(10V/DIV)
图2: 5V
双
和3.3V
AUX
时序图。
ISL6506A
t0
t1
t2
t3
t4 t5
时间
t6
软启动
图3和图4示出了软启动序列的典型
应用程序启动时进入睡眠状态。在时间t0 ,5V
SB
(偏置)
被施加到该电路。在时刻t1,将5V
SB
超过POR
的水平。时间T2 , T1后1软启动时间,表示
开始软启动。在3.3V
双
铁路长大
通过通过内部数字化的内部待机LDO
软启动功能。图4显示了5V
双
铁路发起
软启动在时刻t2为好。该ISL6506A将利用7.5μA
入5VDLSB用于一个软启动周期的持续时间。这
电流会提高P-MOSFET (Q
2
请参阅“典型
2)页面上以受控的方式应用“ 。在时刻t3,
在3.3V
双
在监管和5VDLSB引脚被拉低
下降到地面。如果5V
双
轨还没有达到水平
在5V的
SB
轨由时间t3 ,则钢轨将经历
突如其来的一步,因为在P - MOSFET的门极全面增强。该
在5V的软启动配置文件
双
可以通过将一个被改变
在P -MOSFET的栅极和漏极之间的电容。
添加此电容会增加栅极电容和
减慢5V的开始
双
轨。
在时刻t4 ,该系统已经转换到S0状态和
ATX电源开始斜坡上升。与ISL6506 ,
ISL6506B (图3) ,将5V
双
铁路将开始斜坡上升
从5V
ATX
至第N -MOSFET的体二极管轨
(Q
3
) 。该ISL6506A会已经有5V
双
轨
调节(图4) 。在时刻T5 ,在12V
ATX
铁路有
超过12V POR水平。 t6时刻为三软启动
在12V POR级次后,已超越。在时间
T6 ,同时出现三个事件。在DLA引脚被强制
到一个高阻抗状态,它允许将12V轨到
加强两个N - MOSFET的(Q
1
和Q
3
),该连接
ATX轨到3.3V
双
和5V
双
轨。该5VDLSB销
积极拉高,随后将P-MOSFET (Q
2
)关闭。
最后,内部LDO其中规定了3.3V
AUX
轨
睡眠状态被置于待机模式。
图3 ISL6506和ISL6506B软启动间隔
在S4 / S5状态和S5到S0过渡
5VSB
(1V/DIV)
5VDUAL
(1V/DIV)
3.3VDUAL
(2V/DIV)
12VATX ( 2V / DIV )
5VATX ( 1V / DIV )
3.3VATX ( 1V / DIV )
0V
5VDLSB
(5V/DIV)
DLA
(10V/DIV)
t3
t4 t5
时间
t6
t0
t1
t2
图4.软启动间隔ISL6506A在S4 / S5
和S5到S0过渡ISL6506A和
S3到S0过渡ISL6506 , ISL6506A ,
ISL650B
休眠模式唤醒状态转换
图3和图4中,开始在时间T4 ,描绘的过渡
从睡眠状态到唤醒S0状态。图3示出了
该ISL6506的过渡, ISL6506B从S4 / S5状态
在S0状态。图4显示了ISL6506 , ISL6506B
会从S3休眠状态进入S0状态转换。图3
也说明无论从S3的ISL6506A如何转换或
S4 / S5在S0状态。对于所有的过渡, T4描绘了
系统转换到S0状态。在这里, ATX电源
启用并开始斜坡上升。在时刻t5, 12V
ATX
轨
已经超过了ISL6506 , ISL6506B POR阈值
和ISL6506A 。三软启动周期时间t5之后,在时间
T6 ,同时出现三个事件。在DLA引脚被强制
FN9141.3
2008年5月7日
5
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
数据表
2005年5月2日
FN9141.2
多元线性电源控制器
ACPI控制接口
该ISL6506补充其他电源积木
(电压调节器)在ACPI兼容的设计
微处理器和计算机应用。该IC
集成了5V的控制
双
和3.3V
双
轨道成
一个8引脚EPAD SOIC封装。该ISL6506工作模式
(有源输出或睡眠输出)可选择通过两个
数字控制引脚, # S3和S5 # 。
一个完全集成的线性稳压器产生的
3.3V
双
从ATX电源的5V电压层
SB
产量
在睡眠状态( S3 , S4 / S5 ) 。在活动状态( S0时
和S1 / S2 )时, ISL6506采用一个外部N沟道通
MOSFET直接连接输出至3.3V输入
由ATX电源供电,为尽可能减少损失。
该ISL6506权力了5V
双
通过切换平面
通过积极的NMOS晶体管的ATX 5V输出
态,或者通过在将ATX 5V开关
SB
通过PMOS (或
PNP )晶体管S3睡眠状态。在S4 / S5休眠状态时,
ISL6506和ISL6506B 5V
双
输出被关闭。在
ISL6506A的5V
双
在输出S4 / S5休眠岿然不动
状态。
在功能上, ISL6506和ISL6506B是相同的。该
ISL6506B ,但功能上的一个2A的电流限制
内部3.3V LDO ,而ISL6506具有1A电流限制。
该ISL6506A对内部3.3V 1A的电流限制
LDO 。
特点
提供2 ACPI控制的电压
- 5V
双
USB /键盘/鼠标
- 3.3V
双
/3.3V
SB
PCI /辅助/ LAN
优秀3.3V
双
调控S3 / S4 / S5
-
±2.0%
过温
- 1A能力对ISL6506和ISL6506A
- 上ISL6506B 2A能力
体积小;非常低外部元件数量
过温关断
无铅可(符合RoHS )
应用
符合ACPI的电源调节的主板
- ISL6506 , ISL6506B : 5V
双
在S4 / S5关闭
休眠状态
- ISL6506A : 5V
双
在S4 / S5休眠状态岿然不动
引脚
ISL6506 ( SOIC )
顶视图
VCC
3V3AUX
S3#
S5#
1
2
3
4
GND
8
7
6
5
N / C
5VDLSB
DLA
GND
订购信息
产品型号
ISL6506CB
ISL6506CBZ (注)
ISL6506ACB
ISL6506ACBZ (注)
ISL6506BCB
ISL6506BCBZ (注)
ISL6506BCBZA
(注)
温度。
范围(° C)
0到70
0到70
0到70
0到70
0到70
0到70
0到70
包
8 Ld的EPSOIC
PKG 。
DWG 。 #
M8.15C
8 Ld的EPSOIC (无铅) M8.15C
8 Ld的EPSOIC
M8.15C
8 Ld的EPSOIC (无铅) M8.15C
8 Ld的EPSOIC
M8.15C
8 Ld的EPSOIC (无铅) M8.15C
8 Ld的EPSOIC (无铅) M8.15C
*添加“ -T ”后缀部分号码磁带和卷轴包装。
注: Intersil无铅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2004-2005年。版权所有。
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
框图
DLA
VCC
S3#
S5#
3.5
12V POR
SENSE
MONITOR
&放大器;
控制
软启动
10A
10A
5VDLSB
温度
MONITOR
7.5A
数字
(软启动)
紫外检测器
+
-
VCC
EA1
3V3AUX
GND
典型用途
5VSBY
12VATX
3V3ATX
5VSBY
5VATX
1k
ISL6506
1
2
SLP_S3
SLP_S5
3
4
VCC
3V3AUX
EPAD
S3#
S5#
NC
5VDLSB
DLA
GND
8
7
6
5
Q1
Cg
(可选)
5VDUAL
Q2
Q3
9
3V3DUAL
2
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
绝对最大额定值
电源电压,V
5VSB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7.0V
DLA 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 GND - 0.3V至+ 14.5V
所有其他引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 7.0V
分类ESD (人体模型) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 TBD
热信息
热电阻(典型值)
θ
JA
( ° C / W)
θ
JC
( ° C / W)
推荐工作条件
电源电压,V
5VSB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +5V ±5%
最低5VSB供电电压是保障参数。 。 。 。 + 4.5V
数字输入,V
Sx
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.0至+ 5.5V
环境温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
结温范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至125°C
EPSOIC套餐(注1 , 2 ) 。 。 。 。 。 。
40
3.5
最高结温(塑料封装) 。 。 。 。 。 。 。 。 150℃
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ℃150 ℃的
最大的铅温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
( SOIC - 只会提示)
对于推荐的焊接条件参见技术简介TB389 。
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。
注意:
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。
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
参数
VCC电源电流
额定电源电流
推荐工作条件,除非另有说明
符号
测试条件
民
典型值
最大
单位
I
5VSB
V
S3#
= 5V, V
S5#
= 5V ( S0状态)
V
S3#
= 0V, V
S5#
= 5V ( S3状态)
V
S5#
= 0V ( S5州)
-
-
-
3.60
4.60
4.60
-
-
-
mA
mA
mA
上电复位
瑞星5VSB POR阈值
落5VSB POR阈值
瑞星12V POR阈值
3.3V
AUX
线性稳压器
规
3V3SB标称电压电平
3V3SB欠压阈值
3V3SB过电流跳闸
V
3V3SB
V
3V3SB_UV
I
3V3SB_TRIP
ISL6506 , ISL6506A ,通过设计
ISL6506B ,通过设计
5V
双
开关控制器
5VDLSB输出驱动电流
时间间隔
S0到S3过渡延迟
软启动
软启动间隔
5VDLSB软启动电流源
控制I / O( # S3 ,S5 # )
高电平输入阈值
低电平输入阈值
# S3 ,S5 #内部下拉电流至GND
温度监控
关机级阈值
通过设计
-
140
-
°C
-
0.8
-
-
-
10
2.2
-
-
V
V
A
t
SS
6.55
-
8.2
-7.5
9.85
-
ms
A
-
58
-
s
I
5VDLSB
V
5VDLSB
= 4V
,
V
5VSB
= 5V
20
-
35
mA
V
5VSBY
= 5.0V ,我
3V3SB
= 0A
-
-
-
-
-
-
3.3
2.475
-
-
2.0
-
-
1
2
%
V
V
A
A
DLA和12V轨之间1.00kΩ电阻
-
3.60
8.9
-
-
9.8
4.5
3.95
10.8
V
V
V
3
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
功能引脚说明
VCC (引脚1 )
提供了一个很好的解耦5V偏置电源为IC
这个引脚通过连接到ATX 5V
SB
输出。该引脚
提供所有的偏压为IC以及所述输入电压为
内部备用3V3AUX LDO 。在这个引脚上的电压
对于上电复位( POR)监测的目的。
控制器/调节器供给计算机系统的
3.3V
双
电源,双开关控制器供应
5V
双
电压,以及所有的控制和监测
需要的完整的ACPI实现的功能。
初始化
该ISL6506在收到输入的自动初始化
力。在上电复位( POR)功能不断
监视5V
SB
输入电源电压。该ISL6506还
监视12V导轨,以保证将ATX导轨向上
进入S0状态,即使两个SLP_S3之前和
SLP_S5都很高。
GND (引脚5 , PAD)
信号地为IC 。这些引脚又在地上
返回的内部3V3AUX LDO是活跃在
S3 / S4 / S5休眠状态。所有电压电平被测量以
对于这些引脚。
双输出运算真值表
表1说明了有关的真相组合
3.3V
双
和5V
双
输出。内部电路不
不允许从S4 / S5状态到S3状态的转换。
表1. 5V
双
输出真值表
S5
1
1
0
0
0
S3
1
0
1
0
0
3.3V
3.3V
3.3AUX
3.3V
3.3V
记
0V
5V
5VDL
5V
5V
评论
S0 / S1 / S2国(活动)
S3
保持以前的状态
S4 / S5 ( ISL6506 & 06B )
S4 / S5 ( ISL6506A )
S3 #和S5 # (引脚3和4)
这些引脚从有源开关IC的工作状态( S0 ,
S1 / S2 )至S3和S4 / S5睡眠状态。这些数字
输入具有内部10μA上拉下拉电流源
每个引脚。额外的电路块非法状态转换,
如S4 / S5至S3 。连接S3 #和S5 #到计算机
系统的SLP_S3和SLP_S5信号。
3V3AUX (引脚2 )
该引脚连接至3V3DUAL输出。在睡眠状态中,
电压在这个引脚通过一个内部调节到3.3V
通过设备通过VCC引脚供电,从5VSBY 。在
活跃的状态, ATX 3.3V输出被发送到该节点
通过一个完全的NMOS晶体管。在S3和S4 / S5
状态时,该引脚监视欠压事件。
注:组合不允许的。
功能时序图
图1 ( ISL6506 / B)和2( ISL6506A )被简化定时
图中,详细介绍了所有的上电/掉电序列
响应于睡眠状态管脚的状态输出(S3 #
S5 # ) ,以及作为输入的ATX电源的状态。不显示
这些图是用来保护去毛刺特征
打击假睡眠状态跳闸。此外,该ISL6506
有延迟为60μs的转换,从S0到S3状态。该
从S0状态S4 / S5状态转换是立竿见影的。
DLA (引脚6 )
该引脚为开漏输出。一个1kΩ电阻必须
从这个引脚到ATX 12V输出连接。这个电阻
用于拉合适的N- MOSFET的栅极到12V,
这在活跃状态,切换的ATX 3.3V和5V输出
到3.3V
AUX
和5V
双
输出端分别。该引脚
也可以用来监视POR期间12V轨。如果一个电阻器
不大于1kΩ其他的情况下,上电复位电平将受影响。
5VDLSB (引脚7 )
该引脚连接到一个合适的P- MOSFET的栅极。
ISL6506和ISL6506B :在S3睡眠状态,这种晶体管
开机,连接ATX 5V
SB
输出到5V
双
稳压器的输出。
ISL6506A :在S3和S4 / S5睡眠状态时,该晶体管是
开机,连接ATX 5V
SB
输出到5V
双
稳压器的输出。
5VSB
S3
S5
3.3V, 5V, 12V
DLA
3V3AUX
5VDLSB
5VDL
描述
手术
该ISL6506控制2的输出电压, 3.3V
双
和
5V
双
。它是专为微处理器的计算机
需要3.3V , 5V , 5V应用
SB
和12V的输入偏置
从ATX电源。该IC是由一个线性的
图1. 5V
双
和3.3V
AUX
时序图。
ISL6506和ISL6506B
4
ISL6506 , ISL6506A , ISL6506B
12VATX ( 2V / DIV )
5VATX ( 1V / DIV )
3.3VATX ( 1V / DIV )
5VSB
S3
S5
5VSB
(1V/DIV)
3.3V, 5V, 12V
DLA
3V3DL
0V
5VDLSB
5VDL
5VDUAL
(1V/DIV)
3.3VDUAL
(2V/DIV)
DLA
(10V/DIV)
图2: 5V
双
和3.3V
AUX
时序图。
ISL6506A
T0 T1
T2
T3
T4 T5
时间
T6
软启动
图3和图4示出了软启动序列的典型
应用程序启动时进入睡眠状态。在时间t0 ,5V
SB
(偏压)施加到所述电路。在时刻T1 ,将5V
SB
超过POR水平。时间T2 ,一是软启动间隔后
T1 ,表示软启动的启动。在3.3V
双
轨
通过提出通过内部LDO待机
内部数字软启动功能。图4显示了5V
双
铁路启动软启动时间T2为好。该ISL6506A会
画7.5μA到5VDLSB的一个软启动的持续时间
期。这个电流会提高P-MOSFET (Q
2
请参阅
典型应用示意图)以受控的方式。在
时间T3, 3.3V
双
在监管和5VDLSB销
被下拉到地。如果5V
双
轨还没有达到
在5V的电平
SB
轨由时间T3 ,则钢轨将
经历突然的步骤为在P - MOSFET的栅极是充分
增强。该5VDUAL的软启动信息可能是
通过放置一个电容在栅极和漏极之间改变
在P -MOSFET 。添加此电容会增加门
电容和减慢5V的开始
双
轨。
在时刻t4 ,该系统已经转换到S0状态和
ATX电源开始斜坡上升。与ISL6506 / B
(图3) ,将5V
双
铁路将开始从斜坡上升
5V
ATX
至第N -MOSFET的体二极管轨(Q
3
).
该ISL6506A会已经有5V
双
轨
调节(图4) 。在时刻T5 ,在12V
ATX
铁路有
超过12V POR水平。时间T6是三软启动
在12V POR级次后,已超越。在时间
T6 ,同时出现三个事件。在DLA引脚被强制
到一个高阻抗状态,它允许将12V轨到
加强两个N - MOSFET的(Q
1
和Q
3
),该连接
ATX轨到3.3V
双
和5V
双
轨。该5VDLSB
引脚被强制为高阻抗状态,随后将
P-MOSFET (Q
2
)关闭。最后,内部LDO其中规定
在3.3V
AUX
铁路在睡眠状态中的认沽处于待机模式。
图3 ISL6506和ISL6506B软启动间隔
在S4 / S5状态和S5到S0过渡
5VSB
(1V/DIV)
5VDUAL
(1V/DIV)
3.3VDUAL
(2V/DIV)
12VATX ( 2V / DIV )
5VATX ( 1V / DIV )
3.3VATX ( 1V / DIV )
0V
5VDLSB
(5V/DIV)
DLA
(10V/DIV)
T3
T4 T5
时间
T6
T0 T1
T2
图4.软启动间隔ISL6506A在S4 / S5
和S5到S0过渡ISL6506A和
S3到S0过渡ISL6506 / A / B
休眠模式唤醒状态转换
图3和图4中,开始在时间T4 ,描绘的过渡
从睡眠状态到唤醒S0状态。图3示出了
从S4 / S5状态到S0的ISL6506 / B过渡
状态。图4显示了ISL6506 / B将从过渡
S3睡眠状态下进入S0状态。图3还示出了如何
无论从S3或S4 / S5在在S0的ISL6506A过渡
状态。对于所有的过渡, T4描述了系统过渡到
在S0状态。在这里, ATX电源启用,并开始
斜坡上升。在时刻T5 ,在12V
ATX
铁路已经超过了
POR阈值的ISL6506 / B和ISL6506A 。三软
开始时刻t5以后的时期,在时刻t6 ,三个事件发生
5