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UCD9222
www.ti.com
SLVSAL7A
2010年11月
经修订的2011年2月
数字PWM系统控制器与4位, 6位或8位VID支持
检查样品:
UCD9222
1
特点
完全可配置的双输出非隔离
DC / DC PWM控制器,支持
TMS320C6670 和TMS320C6678 DSP VID
接口
支持开关频率高达2MHz
250 ps的占空比分辨率
高达1mV的闭环解决方案
硬件加速, 3极/ 3 -零
补偿与非线性增益为
改善瞬态性能
支持多种软启动和软停止
配置,其中包括预偏置启动
支持电压余量和测序
同步输入/输出引脚对齐DPWM时钟之间
多UCD92xx设备
电源的12位数字监控
参数,包括:
输入电流和电压
输出电流和电压
温度在每个功率级
辅助ADC输入
过流故障的多层次
保护:
外部电流故障输入
模拟比较器监测电流
检测电压
目前不断数字监控
过压和欠压故障保护
过温故障保护
增强的非易失性存储器错误
修正码( ECC )
器件采用单电源供电,一
内部稳压器控制器,允许
器件在宽电源电压范围
支持数字电源
设计师,一个全功能的基于PC的设计
工具来模拟,配置和监视
电源性能。
应用
网络设备
电信设备
FPGA ,DSP和存储器电源
2
描述
该UCD9222是两轨同步降压数字
PWM控制器设计用于非隔离式DC / DC
电源应用。该器件集成了专用
电路的DC / DC回路的管理与支持
最多两个VID接口。此外,该UCD9222
有闪存和一个串行接口,支持
可配置,监控和管理。
几个电压识别( VID )模式
支持,包括一个4位的并行接口,一个6位
接口和一个8位的串行接口。
该UCD9222的目的是提供一个宽
各种所需的特征用于非隔离DC / DC
同时最小化总的转换器应用
通过减少外部系统元件数量
电路。
集成
多回路
管理与排序,裕和
跟踪来优化整个系统效率。
此外,环路补偿和校准的
无需添加外部支撑
组件。
为了便于配置设备,德克萨斯
仪器数字电源 Designer是
提供的。这基于PC的图形用户界面
提供了一个直观的接口设备。此工具
允许设计工程师可以配置系统
操作参数的应用,存储
配置到片上非易失存储器和
观察两者的频域和时域
模拟的每个功率级的输出。
TI还开发了多个互补发电
现阶段的解决方案
从UCD7K分立驱动器
家人经过全面测试动力总成模块的PTD
家庭。这些解决方案已被开发
补充UCD92xx系列系统电源
控制器。
1
2
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。
TMS320C6670 , TMS320C6678 ,数字电源,自动识别是德州仪器的商标。
2010-2011年,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。
UCD9222
SLVSAL7A
2010年11月
经修订的2011年2月
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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。
订购信息
工作温度
范围内,T
A
–40°C
至125℃
订购器件型号引脚数
UCD9222RGZR
UCD9222RGZT
48-pin
48-pin
供应
2500卷
250的卷轴
QFN
QFN
顶部
记号
UCD9222
UCD9222
绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
电压施加在V
33D
至DGND
电压施加在V
33A
到AGND
电压施加到任何引脚
(2)
单位
V
V
V
°C
–0.3
3.8
–0.3
3.8
–0.3
3.8
–55
150
存储温度(T
英镑
)
(1)
(2)
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。
所有电压参考GND 。
推荐工作条件
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
V
T
A
T
J
操作,V在电源电压
33D
, V
33DIO
, V
33A
工作自由空气的温度范围内
结温
3
–40
3.3
最大
3.6
125
125
单位
V
°C
°C
2
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UCD9222
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经修订的2011年2月
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
V
33A
= 3.3 V
V
33DIO
= 3.3 V
V
33D
= 3.3 V
V
33D
= 3.3 V存储配置参数
在闪速存储器
3.3 V线性稳压器
3.3 V线性稳压器的反馈
通过系列的基极驱动
系列NPN旁路装置
数字3.3 V电源
模拟3.3 V电源
共模电压每个引脚
内部误差电压范围
误差电压数字分辨率
输入阻抗
输入失调电流
参考电压设定值
参考电压分辨率
测量范围电压
监测
输入失调电压
过流比较阈值
电压范围
(2)
过流比较阈值
电压范围
诠释。温度检测精度
ADC的积分非线性
输入漏电流
输入阻抗
电流检测输入电容
看到UCD92xx的PMBus命令参考CLA_GAINS命令的AFE_GAIN字段的描述。
可以通过设置被禁用
'0'
3V适用于针
接地参考
8
10
输入: CS1A , CS2A
输入: CS1A , CS2A
在范围从0 ℃至100 ℃的
–15
–2.5
输入: VinMon , IinMon , VTRACK , TEMP1 ,
TEMP2 , CS1A , CS2A
0
–15
0.032
31.25
15
2.5
100
的CLA_GAINS = 1X AFE_GAIN场
CLA_Gains = 8X的AFE_GAIN场
接地参考
1 kΩ的源阻抗
0.5
–5
0
1.56
2.5
15
2
(1)
测试条件
8
2
40
50
最大
15
10
45
55
单位
mA
内部稳压器控制器输入/输出
V
33
V
33FB
I
V33FB
Beta版
V
33D
, V
33DIO1
,
V
33DIO2
V33A
V
CM
V
错误
EAP- EAN
R
EA
I
OFFSET
VREF的10位DAC
V
REF
V
refres
V
ADC_RANGE
VOFFSET
V
OC_THRS
V
OC_RES
温度
国内
INL
I
LKG
R
IN
C
IN
(1)
(2)
1.6
V
mV
V
mV
V
mV
°C
mV
nA
M
pF
NPN晶体管的发射极
V
IN
= 12 V
3.25
0.2
40
T
A
= 25° C
T
A
= 25° C
3.0
3.0
–0.15
–256
1
1.5
3
5
3.3
4
0.4
100
3.6
3.6
1.848
248
V
V
V
mV
mV
M
A
3.6
4.6
8
mA
V
外部提供3.3 V电源
误差放大器输入EAPN , EANn
模拟输入CS1A , CS2A , VinMon , IinMon , VTRACK , TEMP1 , TEMP2 , ADDR0 ,地址1
2010-2011年,德州仪器
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UCD9222
SLVSAL7A
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经修订的2011年2月
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
参数
数字输入/输出
V
OL
V
OH
V
IH
V
IL
V
RESET
t
RESET
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
(1)
, V
33DIO
= 3 V
I
OH
= -6毫安
(2)
, V
33DIO
= 3 V
V
33DIO
= 3V
V
33DIO
= 3.5 V
V
33D
nRESET管脚
Vref的指令为1V,在25℃下AFEgain = 4,
1V输入到EAP / N处测量的输出
EADC
(3)
–40°C
至125℃
AFEgain = 4相比,
AFEgain = 1,2,或8个
2.3
2
–10
10
V
33DIO
–0.6V
2.1
3.6
1.4
DGND
+0.25
V
V
V
V
测试条件
最大
单位
系统性能
其中,电压器件复位的
脉冲宽度需要复位
设定基准准确度
V
REFacc
在设定基准准确度
温度
V
DiffOffset
t
延迟
F
SW
V
33
SLEW
t
保留
Write_Cycles
增益设置之间的差异抵消
2.4
V
s
mV
–20
–4
20
4
240 + 1
开关
周期
2000
5%
100%
mV
mV
数字补偿延时
开关频率
准确性
最大和最小占空比
最小V
33
压摆率
的配置参数保留
非易失性擦除/写周期数
2.3V和2.9V之间的V33转换率
T
J
= 25
°C
T
J
= 25
°C
所有轨配置为接受4位VID信息
(4)
(4)
(5)
240
15.260
–5%
0%
0.25
100
20
ns
千赫
V / ms的
岁月
k个圈
1
4
4
味精/毫秒
VID
最大VID信息传输率
所有导轨配置为接受6位VID消息
所有导轨配置为接受8位VID消息
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
最大余
OL
所有输出相结合,不应超过12 mA,以保持规定的最大电压降。
最大余
OH
所有输出相结合,不应超过48 mA,以保持规定的最大电压降。
使用默认设备校准。 PMBus的校准可被用来提高调节能力。
每个接口上VID信息传输速率。测过一个1.0毫秒的时间间隔
在PMBus接口VID信息传输速率。
4
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UCD9222
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经修订的2011年2月
ADC监视间隔和响应时间
该ADC工作在测量每一轨的输出电压和输出一个连续转换序列
当前,加六其他变量(输入电压,输入电流,内部温度,跟踪源,以及两个
外部温度传感器)。该序列的长度由输出轨的数目来确定
( NumRails ),被配置为使用。完成监测采样序列的时间得到一种由式:
t
ADC_SEQ
= t
ADC
×
(2
×
NumRAILS + 6)的
参数
t
ADC
t
ADC_SEQ
ADC的单抽样时间
ADC序列器间隔
分= 2
×
1铁+ 6 = 8个样本
最大值= 2
×
Rails的2 + 6 = 10个样品
30.72
测试条件
典型值
3.84
38.40
最大
单位
s
s
最近的ADC转换结果周期性地转换成适当的测量单位(伏特,
安培,度) ,并且在每次测量时相比,相应的错误和警告限制。该
监测异步操作以在ADC ,在下面的表格中所示的时间间隔。
参数
t
VOUT
t
IOUT
t
VIN
t
IIN
t
温度
t
AUXADC
输出电压监视间隔
输出电流监视间隔
输入电压监视间隔
输入电流监视间隔
温度监测的时间间隔
辅助ADC监视间隔
测试条件
典型值
200
200×N
轨道
1
1
100
100
最大
单位
s
s
ms
ms
ms
ms
因为ADC定序器和监测比较是异步对方,所述响应
时间到故障状态取决于该事件的监视时间间隔内发生,并且在ADC内
序列区间。一旦检测到故障情况,一些需要额外时间来确定正确的
动作的基础上FAULT_RESPONSE代码,然后执行相应的响应。以下
表中列出了最坏情况下的故障响应时间。
参数
t
OVF
,
t
UVF
t
OVF
,
t
UVF
t
OVF
,
t
UVF
t
OCF
,
t
UCF
t
OCF
,
t
UCF
t
OTF
t
3-State
(1)
(2)
(3)
过压/欠压故障响应时间
在正常操作期间
过压/欠压故障的响应时间,
数据记录在
过压/欠压故障的响应时间,
跟踪或排序时启用
过/欠流故障的响应时间
在正常操作期间
过/欠流故障的响应时间,
数据记录在
超温故障响应时间
时间后,以三态PWM输出
关机启动
测试条件
正常调节,没有PMBus的活动,
4个阶段启用
在数据记录到非易失性
内存
(2)
在跟踪和软启动斜坡。
正常调节,没有PMBus的活动,
4个阶段使75% 125 %的电流
(3)
在数据记录到非易失性
存储器75 %至125%的当前步骤
升温10 ℃/秒的,在OT
门槛
DRIVER_CONFIG = 0×01
1.60
5.5
典型值
最大
没有VID
250
800
400
100 +
(600
×
NRails )
600 +
(600
×
NRails )
5000
最大
/ W VID
(1)
800
1000
单位
s
s
s
s
5000
s
美国证券交易委员会
s
控制器接收的VID命令以4000味精/秒的速率。
在一个STORE_DEFAULT_ALL命令,其存储整个配置到非易失性存储器,所述故障检测延迟可以
最多为10毫秒。
因为电流测量被平均了平滑滤波器,响应时间到过电流条件取决于
从时间常数( τ )的组合
表3
最近测量的历史,和多少的测量值超过
过流限制。
2010-2011年,德州仪器
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