UCD90910
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SLVSA81 - 2010年7月
10轨音序器和系统健康监控采用10 -风扇控制
检查样品:
UCD90910
1
特点
监测和序列十大电压轨
- 所有Rails的每一个采样400
ms
- 12位ADC,采用2.5 V, 0.5 %内部V
REF
- 序列基于时间,铁路和引脚
依赖
- 四个可编程的欠压和
每个监控过压阈值
风扇控制和监测
- 支持十个风扇五用户自定义
速度VS-温度设定值
- 支持二,三,四线风扇
非易失性错误和每峰值记录
监控(最多12个故障)
闭环裕度为Rails的十大
- 保证金调整输出电压轨至
匹配用户定义的阈值保证金
可编程看门狗定时器和系统
RESET
灵活的数字I / O配置
多相PWM时钟发生器
- 时钟频率从15.259 kHz至
125兆赫
- 功能配置独立的时钟
输出的同步开关模式
电源
内部温度传感器
JTAG和我
2
C / SMBus的/的PMBus接口
全配置更新,而在正常
模式功能
描述
该UCD90910是一个10轨我
2
C / PMBus的寻址
电源
SEQUENCER
和
系统健康状况
监视。该器件集成了一个12位ADC,用于
监测达13的电源电压,电流,或
温度输入。
第二十六条GPIO引脚,可用于电源
使得,上电复位信号,外部中断,
级联,或其它系统功能。这些十二
引脚提供了PWM功能。通过这些引脚,
UCD90910提供了风扇控制支持,保证金,
和通用的PWM功能。
风扇控制信号可以使用的PMBus发送
命令或从两个内置之一产生
风扇控制算法。 PWM输出结合
温度和风扇转速的测量提供
长达10完整的风扇控制解决方案
独立风扇。
TI的数字电源设计软件
提供用于设备配置。这种基于PC的
图形用户界面(GUI)提供了一个直观
接口配置,存储和监控所有
系统的操作参数。
12V
3.3V_UCD
I12V
INA196
5.1V
23
12V OUT
TEMP IC
TEMP12V
12V OUT
V33FB
V33A
V33D
GPIO
VIN
VOUT
VFB
MON
GPIO
3.3V输出
1.8V输出
0.8V输出
I0.8V
TEMP0.8V
I12V
TEMP12V
/ EN
3.3V输出
的DC-DC 1
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
GPIO
/ EN
VIN
VOUT
1.8V输出
LDO1
TEMP IC
VIN
TEMP0.8V
0.8V输出
UCD90910
VOUT
VFB
应用
工业/ ATE
电信和网络
设备
服务器和存储系统
任何系统要求排序和
对多个电源轨监测
WDI从主
处理器
WDO
GPIO
GPIO
GPIO
/ EN
直流 - 直流2
INA196
电源良好
WARN_OC_0.8V_
OR_12V
系统复位
其他
SEQUENCER DONE
(级联输入)
I0.8V
GPIO
PWM
GPIO
GPIO
12 V
2MHz
Vmarg
闭环
保证金
4线风扇
12V
GPIO
I2C/
PMBus的
PWM
25 kHz的PWM风扇
PWM
JTAG
GPIO
风扇转速计
塔克
GND
DC FAN
1
2
3
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
数字电源是德州仪器的商标。
I
2
C是恩智浦B.V.的商标。
2010 ,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作和安装程序,可以造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降,完成设备故障。精密集成电路可能会更
容易受到伤害,因为很小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
功能框图
JTAG
Or
GPIO
I2C/
PMBus的
国内
温度
传感器
比较
通用I / O
( GPIO )
铁路启用(最大10 )
14
数字输出(最大10 )
数字输入(最多8 )
6
MONITOR
输入
13
12-bit
200ksps,
ADC
( 0.5%的内部参考)
排序引擎
风扇转速计监视(最大10 )
的PWM
多相PWM( 8最大)
FL灰内存
用户数据错误
和峰值记录
布尔
逻辑生成器
风扇控制(最大10 )
裕输出(最大10 )
GPIO
64引脚QFN
12
订购信息
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或者查看
TI的网站
www.ti.com 。
绝对最大额定值
(1)
价值
电压加在V33D到DV
SS
电压加在V33A到AV
SS
电压加在V33FB到AV
SS
电压适用于任何其他引脚
存储温度(T
英镑
)
ESD额定值
(1)
(2)
人体模型( HBM )
带电器件模型( CDM)
(2)
单位
V
V
V
V
°C
kV
V
-0.3 3.8
-0.3 3.8
-0.3 5.5
-0.3 ( V33A + 0.3 )
-40至150
2.5
750
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件,仅及功能操作
推荐工作
条件
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
参考V所有电压
SS
2
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热信息
UCD90910
热公制
q
JA
q
JCtop
q
JB
y
JT
y
JB
q
JCbot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
结至环境热阻
(2)
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
(4)
结至顶部的特征参数
(5)
(3)
(1)
研资局
64针
26.4
21.2
1.7
0.7
8.8
1.7
单位
° C / W
结至电路板的特征参数
(6)
结至外壳(底部)热阻
(7)
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
在自然对流的结点至环境热阻是在一个JEDEC标准,高K板上的模拟获得,如
在JESD51-7指定,在JESD51-2a描述的环境。
通过模拟在封装顶部冷板试验获得的结到壳体(顶部)的热阻。没有具体
JEDEC标准测试存在,但密切描述可以在ANSI SEMI标准G30-88被发现。
通过模拟的环境中具有环冷板夹具来控制印刷电路板得到的结到电路板的热阻
温度,如在JESD51-8说明。
结至顶部的特征参数,
y
JT
估计装置的结温在实际的系统中,并且被提取
从仿真数据用于获得
q
JA
使用在JESD51-2a描述的方法(第6和7)。
结至电路板的特征参数,
y
JB
估计装置的结温在实际的系统中,并且被提取
从仿真数据用于获得
q
JA
使用在JESD51-2a描述的方法(第6和7)。
通过在暴露的(功率)垫模拟冷板试验获得的结到壳体(底部)的热阻。没有具体
JEDEC标准测试存在,但密切描述可以在ANSI SEMI标准G30-88被发现。
推荐工作条件
民
操作过程中电源电压(V
33D
, V
33DIO
, V
33A
)
工作的自由空气的温度范围内,T
A
结温,T
J
3
–40
喃
3.3
最大
3.6
110
125
单位
V
°C
°C
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3
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电气特性
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
参数
电源电流
I
V33A
I
V33DIO
I
V33D
I
V33D
电源电流
(1)
测试条件
V
V33A
= 3.3 V
V
V33DIO
= 3.3 V
V
V33D
= 3.3 V
V
V33D
= 3.3 V ,存储配置
闪存参数
民
喃
8
2
40
50
最大
单位
mA
mA
mA
mA
内部稳压器控制器输入/输出
V
V33
V
V33FB
I
V33FB
Beta版
V
V33D
,
V
V33DIO
V
V33A
V
MON
INL
I
LKG
I
OFFSET
R
IN
C
IN
t
兑换
V
REF
3.3 V线性稳压器
3.3 -V的线性寄存器反馈
通过系列的基极驱动
系列NPN旁路装置
V
VIN
= 12 V
40
NPN晶体管的发射极
3.25
3.3
4
10
3.35
4.6
V
V
mA
外部提供的3.3V电源
数字3.3 V电源
模拟3.3 V电源
输入电压范围
ADC的积分非线性
输入漏电流
输入失调电流
输入阻抗
输入电容
ADC采样周期
ADC 2.5 V ,内部参考
准确性
14电压采样, 3.89
MS /样品
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
–0.5%
–1%
9
PMBUS_ADDR0 , PMBUS_ADDR1开放
PMBUS_ADDR0 , PMBUS_ADDR1短
对地
在范围从0 ℃至100 ℃的
–5
2.26
0.124
5
400
0.5%
1%
11
mA
V
V
°C
3 V适用于针
1 kΩ的源阻抗
MON1 - MON9 ,接地参考
MON10 , MON13 ,接地参考
–5
8
0.5
1.5
3
10
T
A
= 25°C
T
A
= 25°C
MON1–MON9
MON10–MON13
3
3
0
0.2
–2.5
3.6
3.6
2.5
2.5
2.5
100
5
V
V
V
V
mV
nA
mA
MΩ
M
pF
ms
模拟输入( MON1 - MON13 )
模拟输入( PMBUS_ADDRx ,内部温度传感)
I
BIAS
V
ADDR_OPEN
V
ADDR_SHORT
T
国内
偏置电流的PMBus地址。引脚
电压 - 开针
电压 - 短脚
内部温度检测
准确性
数字输入和输出
V
OL
V
OH
V
IH
V
IL
(1)
(2)
(3)
低电平输出电压
高电平输出电压
高电平输入电压
低电平输入电压
I
OL
= 6毫安
(2)
, V
33DIO
= 3 V
I
OH
= -6毫安
(3)
, V
33DIO
= 3 V
V
33DIO
= 3 V
V
33DIO
= 3.5 V
V
33DIO
– 0.6
2.1
3.6
1.4
DGND +
0.25
V
V
V
V
典型的电源电流值是基于设备编程,但不配置,而没有外设连接到任何引脚。
的最大总电流I
OL
最大,为所有的输出组合,应该不会超过12 mA,以保持规定的最大电压降。
的最大总电流I
OH
最大值,对于所有输出相结合,应不超过48 mA,以保持规定的最大电压降。
4
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