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ADP3204
软启动和打嗝
从SS引脚与地之间的电容决定既软
开始时间和将发生下一个打嗝的频率
持续短路或过载。
系统信号接口
该ADP3204的几个销是为了直接连接到
制信号。的VID针脚连接到系统的VID
控制信号。该DPRSLP引脚连接至系统的
DPRSLPVR信号。该
DPSLP
引脚连接到系统的
DPSLP
或STPCPU信号。该
BOM
信号连接到
系统的GMUXSEL信号。在一个IMVP- II系统,该
GMUXSEL信号之前任何VID代码更改了几个
纳秒,而在一个IMVP- III系统,它遵循其与
最多12个
s
延时。同时遵守规范,
ADP3204具有一个VID寄存器中的DAC输入,也就是前
写在的上升沿或下降沿产生一个短脉冲
在GMUXSEL信号。在一个IMVP -II的结构,如果
外部VID的多路复用稳定时间比内不再
VID的寄存器的写脉冲宽度,外部的,然后插入
在GMUXSEL信号路径RC延迟网络(在前面
BOM
引脚)的建议。英特尔规范要求
最大200 ns的VID代码设置时间。该规范可
满足与只包含一个220 kΩ的一个简单的RC网络
电阻器和外部电容器,只是在
BOM
引脚的电容。
欠压锁定
配置,该系统的闭锁关断状态。将
指示系统故障。过电压/反向电压
保护方式是通过不允许继续应用
能量给CPU核心。设计目标应该不过是,
以确保CPU核心可以安全地吸收剩余
能量在功率变换器中,由于这种能量是不是夹紧
如在优选的配置。
布局的注意事项
优势在PCB布局
ADI公司提供ADP3204 / 3415作为一个专门的三
为IMVP- III英特尔P4相电源管理解决方案
移动核心供应。
此三相溶液分离的控制器( ADP3204 )
和MOSFET驱动器( ADP3415 ) 。如今,大多数主板
只留下小片PCB面积为电源管理
电路。因此,控制器的分离和
MOSFET驱动器提供了在布局远大于自由
任何单芯片解决方案。
同时,分离还提供了自由放置
在主板相对安静的区域的模拟控制器。
这可以注入到控制器的敏感性降至最低
噪声。用高速环路设计任何单芯片解决方案
将遭受更大的易感性出现的抖动调制
输出电压。
该ADP3204最大化IMVP -III功能的集成。
因此,不需要额外的外部实现功能
必须符合IMVP -III规格。这样可以节省
PCB面积的主板上元件布局。
PCB设计考虑的ADP3204 / 3415
该ADP3204的电源引脚, VCC ,具有欠压锁定
(UVLO)功能,以确保当电源电压太
低维护正常运行,该IC将保持关闭,在
一个低电流状态。
过电压保护( OVP)及反向电压
保护( RVP )
该ADP3204功能全面冗余监控
OVP和RVP实施,以防止CPU核心
过量或反向电压,例如,如可能是由一个致
在控制或功率级部件或连接失败。
有两个引脚的OVP / RVP电路,一个引脚相关
输出电压反馈, COREFB ,其也被用于
电源良好的监控,但不是稳压,以及
输出引脚, CLAMP 。
夹紧销默认为低电平状态时的启动
ADP3204和保持低电平,直到过压或反向
检测电压条件。如果检测到任何一个条件,则
CLAMP信号被确认并锁定高。
为了获得最大和增长最快的保护,在CLAMP引脚应
用于驱动的功率MOSFET的栅极,其漏极
源跨过CPU核心电压相连。检测
过压和反向电压钳位的核心电压,以
基本为零,从而迅速消除故障条件和
防止进一步的能量被施加到CPU核心。
一个不太全面保护性和成本更低的解决方案,
在CLAMP销可以用来锁存的断开
输入功率。锁存器应通电时输入的任何
动力源是否存在。典型地,这样的锁存电路是
已经存在于系统设计,因此它成为唯一的事
允许的CLAMP引脚也触发了锁。在这
下面的指南建议最佳perfor-
曼斯在一个功率转换器的ADP3204和ADP3415的。
该电路被认为是在三个部分:电源开关
电路中,输出滤波器和所述控制电路。
安置概述
1.对于理想的元件贴装,输出滤波器电容
将分功率开关电路从控制
部分。由于考虑一个单一个近似的指引
双面印刷电路板,最好的布局将组件对齐
按以下顺序: ADP3415 , MOSFET和输入
电容,输出电感电流检测电阻,输出
电容器,控制元件,以及ADP3204 。注意
的ADP3204和ADP3415用于完全隔开
理想的布局,这是不可能用一个单芯片解决方案。
这使从隔离嘈杂的开关电源部分
的精度控制部分,并给出了更多的自由
功率开关电路的布局。
2.当一个电源散热部件(如电源
MOSFET)是焊接在PCB上,自由使用过孔,既
上直接安装焊盘如果可能的话,立即
围绕着它,值得推荐。有两个重要原因
这包括:通过提高孔的额定电流
(如果它是一个当前路径)和改进的热性能,
尤其是如果有机会传播的热量用
平面上的印刷电路板的相对侧。
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