摘要: 跟踪,下沉和采购,DDR存储器和终端电源的同步降压控制器。
由于其快速的数据传输速率和成本,DDR内存在服务器和个人计算机中变得非常流行。DDR存储器需要主存储器供应(也称为VDD)和跟踪终端供应(VTT)。MAX1917是一款多功能快速PWM降压控制器,能够吸收和输出高达25A的电流。这个应用程序说明了如何使用MAX1917作为服务器中DDR内存的VDD电源。
MAX1917是一个PWM控制器,为DDR存储器产生终止电压供应(VTT)。在这种应用中,输出电压VTT跟踪DDR存储器电源电压V(DD),该电压被馈送到DDR引脚。
MAX1917还可用于通过将其参考电压连接到DDR引脚,从5V或12V输入源产生VDDQ电源电压。图1显示了12A输出电流的原理图。
图1所示 MAX1917用于VDDQ电源电压应用
MAX1917可用于输出电压在1.0V及以上的其他非跟踪应用,例如处理器核心电压和DSP核心电压。MAX1917的优点之一是快速瞬态响应(在一个切换周期内响应阶跃负载变化)。因此,它适用于高速应用。下面应用电路的另一个特点是,通过改变R6的值,开关频率可以从200kHz设置到1MHz。这样的特性优化了外部组件的选择。
表1列出了组件信息。
广告样稿。 | 描述 | 供应商 |
C1 | 1.0µF/25V陶瓷帽,TMK316BJ105ML, 20毫欧 max esr。 | 太阳诱电 |
C2 | 4X330µF/25V铝帽,ZA系列,26毫欧 max esr。 | 红宝石 |
C3 | 4.7µF/10V陶瓷帽,JMK212BJ475MG, 20毫欧 esr max。 | 太阳诱电 |
C4 | 0.47µF/10V陶瓷电容器,LMK107BJ474MA | 太阳诱电 |
C5 | 10µF/6.3V陶瓷电容器,JMK316BJ106ML, 20毫欧最大esr。 | 太阳诱电 |
C6 | 3X560µF, 4SP560M, 14毫欧最大esr每个电容器。 | 三洋 |
C7 | 0.22µF/10V陶瓷电容器,LMK107BJ224MA | 太阳诱电 |
D1 | 30V/100mA肖特基二极管,CMPSH-3 | 中央半。 |
L1 | 0.75µH/24A, CDEP149-0R7NC, (esr, 1.2毫欧 max) | 住田 |
第一季度 | IRF7822 | 红外 |
第二季 | 2 xirf7822 | 红外 |
第三季 | 2 n7002k | Siliconix |
R1 | 400 k, 1% | |
R2 | 5.1 k, 5% | |
R3 | 20 k, 5% | |
R4 | 15 k, 0.1% | |
R5 | 10 k, 0.1% | |
R6 * | 1.78 k, 1% | |
*见式(2)。 |
根据图1所示原理图,将反馈参考电压设置为1.0V。输出电压可从1.0V及以上调节。输出电压由下式决定:
MAX1917/8的开关频率可以通过使FSEL引脚浮动或连接到地来设置为300kHzor 550kHz。然而,开关频率可以通过添加一个电阻(R6)在300kHz到1mhz之间的任何地方设置。实际开关频率由式给出,
为了使上述等式成立,FSEL引脚应该接地。对应的停机时间为:
开关频率与输入电压无关。然而,关断时间取决于输入电压。MAX1917的最小关闭时间为典型的350ns,最大的400ns。因此,在低输入电压(5V输入)下选择开关频率时应非常小心,以确保公式3中所需的关断时间至少是满足暂态响应要求的最小关断时间的1.4倍。
图2分别显示了5V和12V输入时转换器效率与负载电流的关系。很明显,该变换器在负载电流小于12A时表现出非常高的效率。下图(图3a和3b)分别显示了5V和12V输入时的输出纹波电压和低侧MOSFET漏极到源电压波形。5V输入时输出纹波电压保持在25mV以下,12V输入时输出纹波电压保持在50mV以下。应使用大输出电感(例如1.5µH, Sumida CEP125-1R5-H),以保持12V输入时纹波电压小于输出电压的1%。
图2 效率vs输出负载电流
图3 输出纹波电压和低侧MOSFET Vds波形在5V输入
图3 b 输出纹波电压和低侧MOSFET Vds波形在12V输入
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