SMH4804
-48V可编程热插拔测序电源控制器
–
–
性能和应用
介绍
该SMH4804是用户可编程的-48V电源
控制器用于控制所述热交换插件
卡和序列用品在分布式动力
环境。该SMH4804驱动外部功率
该母线侧供给连接到MOSFET开关
卡侧载荷和控制冲击电流,同时提供
这两个电流调节和过电流保护。当
外部MOSFET的源极和漏极电压
在规定范围内,则SMH4804断言4 PG [4:1 ]#
电源良好输出逻辑同时或
测序在可编程的时间间隔,使DC- DC
转换器来分发卡片侧功率。
该设备的其他功能还包括:UV和OV
显示器,主机使能或温度检测输入端( EN /
为扩大监控TS ) , 2.5V和5V的输出参考
功能,二品检测使能输入( # PD1和PD2 # )
对于卡插入验证和占空比或闭锁
过电流保护方式。所有的功能都
通过我在编程的非易失性寄存器
2
C
这是简化的SMX3200接口接口
适配器和Windows图形用户界面软件可从峰会
微电子。工程师们可以对器件进行编程
直接在电路与电压的单位,电流和时间,
允许快速的设计周期。
产品特点:
软启动主电源卡插入或
系统启动
浪涌电流限制
主启用以允许上电或系统控制
下
可编程独立的多达4个的DC / DC控制
通过4个电源良好信号转换器, PG [4 : 1 ] #
高度可编程的断路器水平和模式
- 可编程的快速旅行值,电流
限制,占空比时报和过电流滤波器
可编程主机电压故障监测
- 可编程欠压/过压过滤器和UV迟滞
可编程故障模式:锁定或占空比
内部并联稳压器允许的宽电源
范围(通常为-32至-72伏)
I
2
C 2线串行总线接口进行编程,
电源开/关和运行状态
应用范围:
电信热插拔卡
分布式电源架构
开机LAN , IEEE 802.3
–
简化的应用绘图
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图1. SMH4804简化应用图
SUMMIT
微电子公司,2002年 300果园城道# 131 坎贝尔CA 95006 电话408 378-6461 传真408 378-6596 www.summitmicro.com
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1
SMH4804
–\
功能说明
功能说明
该SMH4804集成热插拔电源控制器
宽电源电压范围内工作,通常是-32至-72
伏,并产生必要的驱动isolated-的信号
输出的DC / DC转换器。一般的启动过程是
如下:
物理连接,必须先与制作
机壳以释放静电电压势
当一个典型的加载板被插入到所述动力
背板。
董事会随后联系长销背板
提供电源和接地。
只要通电的设备启动,但
不会立即接通电源,该输出负载。
欠压和过电压的内部电路
控制器验证该输入电压是一个用户自内
特定网络版范围。
该SMH4804感应# PD1和PD2 #引脚
检测信号指示卡是否正确安装。
这些要求必须满足一个引脚检测延迟
的t期
PDD
。一旦该时间已经过去时,热交换
控制器使VGATE接通外部电源
MOSFET开关。该VGATE输出电流限制在
I
VGATE
,从而允许所述的压摆率可以很容易地使用改性
外部无源组件。在受控的接通
期V
DS
MOSFET的由漏极监视
检测输入。当漏极SENSE低于2.5V ,并
VGATE上升超过V
DD
– V
GT
中, SMH4804断言
PG1 #通过PG4 #电源良好输出,使DC /
DC控制器。该ENPGA , ENPGB和ENPGC电源
好的启用输入可用于激活或停用
具体的输出负载。
只要稳态运行维护所有
条件是否正常。以下任一事件可能
导致设备通过禁用DC / DC控制器
关闭功率MOSFET :
一个欠电压或过电压条件的主机上
电源。
过电流事件检测的CBSENSE输入
功率MOSFET的故障通过漏极感应到
感脚。
将# PD1 / PD2 #引脚检测到的信号变得无效。
主使能(EN / TS )低于2.5V 。
在FS #输入被拉低了事件的二次
该DC / DC控制器的一侧。
该SMH4804可以被配置以便以后任何这些
事件发生时, VGATE输出关断和任
锁存到关断状态,或一个冷却后回收动力
下阶段,T
CYC
.
峰会微电子
供电V
DD
该SMH4804包含在一个内部并联稳压器
V
DD
销,防止电压超过12V 。这是
必要使用滴管电阻(R
D
)主机之间
电源和V
DD
销,以限制电流进入
设备,防止可能造成的损坏。滴管电阻
允许器件在很宽的范围内系统的运行
电源电压,典型地-32 V至-72V ,也有助于
防止共模电源浪涌的设备。
请参见应用部分的帮助计算
R
D
电阻值。
热插拔验证
有几个有利的输入,允许主机
控制SMH4804 。该引脚检测到信号( PD1和#
PD2 # )是两种活性低,可允许通常用于
表明外接电路卡是否正确安装。
这些投入必须保持低引脚检测延迟时间
的t
PDD
前一个上电序列可以被启动。这是
通常通过钳位输入到V做
SS
通过
执行的喷射器开关,或者通过
采用交错引脚的卡笼式接口。引脚
检测延时(T
PDD
)时序参数由位1 :0来控制
寄存器9.请参见寄存器9 - 地址1001第38页
了解更多信息。
两个短销,布置在所述相对的端部
连接器,强行将其插入到两个引脚之前完全就位
检测被使能。必须注意不要超出
这些引脚的插入过程中最大额定电压
流程。请参阅细节应用部分
适当的电路实现。注意, PD1 #和PD2 #
输入被激活或使用的寄存器3位0禁止。
请参见寄存器3 - 地址0011 32页以了解更多
信息。
在EN / TS输入提供高电平有效比较器输入
可使用作为主启用或温度感
输入。这个输入信号必须超过2.5V (标称)为
正确的操作。请参考引脚说明第10页
了解更多信息。
欠压/过压检测
欠压( UV)和过压( OV )输入
提供一组比较器,其作用结合的
外部电阻分压器梯子来感测是否
主机电源电压内的用户定义的限制。该
上电顺序启动时的输入UV引脚
上升到高于2.5V并输入到OV引脚低于
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功能说明
2.5V ,为期至少吨
PDD
(引脚检测延迟时间)
.
经t
PDD
过滤器有助于防止虚假启动顺序
而被插入的卡。如果UV低于2.5V或OV
上升到高于2.5V时,PG [4:1 ]#和VGATE输出
立即停用。
SMH4804
该下降的电压比较电平可以在步骤设定
62.5mV低于2.5V 。上升的电压比较电平
固定为2.5V 。默认的欠电压滞后电平是
设置为62.5mV 。在默认条件下, SMH4804不
一旦超过UV电压上升欠压状态
2.5V ;和后一个欠电压发生不
确认直到紫外电压低于2.4375V (2.5V -
62.5mV).
欠压/过压过滤
该SMH4804可以被配置为使得一个外OF-
在UV / OV容限条件不切断输出
马上。取而代之的是,滤波器延迟可以被插入,使得
只有欠压或过压条件下可以持续
关断输出。超差的条件对UV / OV
为比过滤器的延迟时间越长(叔
UOFLTR
在图3中)
使VGATE和PG [4:1 ]#输出时,切断
1注册:对UV / OV过滤器选项是使用2位启用
4.欠压/过压过滤功能被禁用(位
2 : 1 = 00 ),在默认配置。请参见寄存器4 -
地址0100第33页上的过滤器的更多信息
延迟选项。启用UV和OV过滤器和
通过编程位3禁用和2的寄存器6
分别。请参见寄存器6 - 地址0110第36页
了解更多信息。请注意,在寄存器中的延迟值
4顷才有效,如果在电压相应或以上
2寄存器6 :过滤用3位启用。
图3示出了欠压/过压过滤器的定时。
软启动斜率控制
一旦所有的先决条件,在DC / DC通电的
控制器已经满足如前面的解释
段, SMH4804提供了一种手段,以软启动
外部功率MOSFET 。它浪涌限制是非常重要的
目前,以防止损坏附加卡或中断
给主机供电。例如,带电的过滤器
电容太快(一般需的输入
DC / DC控制器)可产生非常高的电流。该
在SMH4804的VGATE输出电流限制在我
VGATE
,
允许的压摆率可以很容易地使用外部改性
无源组件。压摆率可以通过找到
我分
VGATE
由栅 - 漏电容放置在
外部FET 。
负荷控制 - 测序辅助
耗材
在PG 1 #到PG4 #输出引脚被用于使能
外部DC / DC控制器。一旦插入存储卡后,
SMH4804样品# PD1和PD2 #引脚检测输入
销,以确定是否已正确插入的卡。它
然后监控的UV和OV的输入引脚的状态来
保证不存在欠电压或过电压条件
目前。一旦这些条件都满足,并且将EN / TS销
大于2.5V时, SMH4804断言VGATE
输出接通外部MOSFET 。
期间所花费的时间,以使MOSFET导通时,在
SMH4804监控系统的过电流状况
经由CBSENSE输入引脚。此外,该装置内部
监视对VGATE输出管脚上的电压电平。这是
由' VGATE感'块,如图2所示。
一旦电源已经升高到所述DC / DC控制器,二
条件必须在PG之前必须满足[4:1 ]#输出端可
启用:
漏极SENSE输入电压必须低于2.5V 。
的VGATE电压必须大于V
DD
– V
GT
,
其中,V
GT
为栅极阈值。
漏SENSE输入有助于确保电力
MOSFET不会吸收太多的稳态功率
从高V操作
DS
。这种传感器仍处于活动状态
所有时间(开启时的电流调节除外) 。该
峰会微电子
2.5V
OV / UV
t
UOFLTR
FAULT #
2050 Fig07
图3.欠压/过压滤波器时序
欠压/过压闭锁
对超差的条件对紫外线的附加选项/
OV为锁存VGATE和PG [4:1 ]#输出关闭,使得
恢复正常的UV / OV操作不把他们背
上。在这种情况下,故障#输出断言。
欠压滞后
在根据电压比较器的输入可被配置
与迟滞的使用寄存器7可编程的水平。
4
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SMH4804
VGATE传感器可确保功率MOSFET是
操作顺利进入饱和区,允许前
负载被接通。一旦VGATE达到V
DD
– V
GT
该传感器被锁定。
PG1#
功能说明
t
PGD
当外部MOSFET被正确打开了
PG [4:1 ]#输出端可被使能。输出PG1 #被激活
第一,其次是PG2 # T的延迟后
胚胎植入前诊断,
PG3 #后
另一个牛逼
PGD
延迟,并经过最终t PG4 #
PGD
延时。该
内置于SMH4804延迟允许的定时顺序
电源给负载。延迟时间为可编程
为50μs到160ms时使用的比特3 : 2的寄存器3和第3位
注册9.请参见寄存器3 - 地址0011第32页
和寄存器9 - 地址1001第38页更多
信息。
该ENPGA , ENPGB和ENPGC输入引脚在图5中
被用于使能在PG [4:1 ]#输出。该ENPGA销
控制在PG [4:2 ]#输出。如果ENPGA被拉高
外部逻辑, SMH4804禁用PG [4:2 ]#输出
和它们进入高阻抗状态。该ENPGA输入
必须置,以便为PG [4:2 ]#要由驱动
SMH4804.
该ENPGB引脚控制PG [ 4 : 3 ] #输出。如果ENPGB是
通过外部逻辑无效时, SMH4804禁用
PG [4:3 ]#输出和它们进入高阻抗状态。
该ENPGB输入必须置,以便PG [ 4 : 3 ] #至
由SMH4804驱动。
该ENPGC引脚控制PG [ 4 ] #输出。如果ENPGC是
通过外部逻辑无效时, SMH4804禁用
PG [4] #输出和输出进入高阻抗
状态。该ENPGC输入必须置,以便
PG [4] #由SMH4804驱动。
这个级联控制机制是使有用
有依赖关系的基础上的其他用品
电压系统中。
在PG [4: 1]输出具有12V耐受能力,所以
高电压不能连接到这些引脚。双极
晶体管或光隔离器可以用来增强
耐受电压的主机供给的。请参阅
图18为连接信息。
图5示出的PG [4: 1]之间的关系#和
在ENPG [C : A]信号。
enpga
t
PGD
PG2#
ENPGB
t
PGD
PG3#
ENPGC
PG4#
2050 Fig02 2.1
图4. PG输出和输入ENPG关系
强制关机 - 次级反馈
强行关机信号( FS # )为低电平输入
它提供从接收反馈的方法
该DC / DC控制器的次级侧。内置的
关机定时器可以让SMH4804忽略的状态
在FS #的输入,直到定时器期满。定时器周期
在第2位的定义是:对注册5 0 FS #输入必须
通过该定时器周期结束时驱动为高电平。在这个低级别
输入导致故障条件,驾驶FAULT #引脚为低电平
和关断VGATE和PG [4:1 ]#输出。
关闭计时器的目的是允许足够的时间
为在DC / DC控制器的次级侧的设备
上电和稳定。此功能允许监管
电路,例如一个SMS44控制的关断
初级侧的软启动电路,即使二次
方最初没有权力。
可替换地,在FS #输入可被编程来充当
第四ENPG输入控制PG1 #输出。这是
再加上一个选项,以使独立PG1 #
没有对其他的PG [4: 2]影响#输出,或者它可以是
编程,以便PG1 #是为其他的使能输出
输出。
峰会微电子
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