Sonstige Elektronik

Spannungsregler CIC163

Der ISL6264 ist ein zweiphasiger Buck-Controller mit integrierten Treiberstufen. Er verwendet zwei verbundene Kanäle, um die Ausgangswellenformfrequenz effektiv zu verdoppeln und die...

Der ISL6264 ist ein zweiphasiger Buck-Controller mit integrierten Treiberstufen. Er verwendet zwei verbundene Kanäle, um die Ausgangswellenformfrequenz effektiv zu verdoppeln und die Ausgangswellenformbreite mit weniger Bauteilen, geringeren Bauteilkosten und einer kleineren benötigten Fläche zu reduzieren. Der ISL6264 kann auch als einphasiger Controller...

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Beschreibung

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Der ISL6264 ist ein zweiphasiger Buck-Controller mit integrierten Treiberstufen. Er verwendet zwei verbundene Kanäle, um die Ausgangswellenformfrequenz effektiv zu verdoppeln und die Ausgangswellenformbreite mit weniger Bauteilen, geringeren Bauteilkosten und einer kleineren benötigten Fläche zu reduzieren. Der ISL6264 kann auch als einphasiger Controller für leistungsarme CPU-Anwendungen konfiguriert werden.

Das Herzstück des ISL6264 ist die patentierte R3-Technologie, der Ripple Regulator von Intersil. Im Vergleich zu traditionellen mehrphasigen Buck-Reglern bietet die R3-Technologie die schnellste zeitliche Reaktion, aufgrund der variablen Frequenzwechselsteuerung während einer Laststörung.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, unterstützt der ISL6264 PSI_L für einen tieferen Idle-Zustand durch automatisches Aktivieren verschiedener Betriebsmodi. Während des Lastbetriebs erkennt der Regler den kontinuierlichen Betrieb im zwei-phasigen Modus (CCM). Während des tieferen Idle-Zustands schaltet der ISL6264 sanft eine Phase ab und arbeitet im einphasigen Diodensimulationsmodus (DE) für maximale Effizienz bei leichter Last.

Ein 6-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) ermöglicht die dynamische Anpassung der Ausgangsspannung des Kernels von 0,375 V bis 1,55 V. Das System erreicht eine Genauigkeit von 0,5 % der Ausgangsspannung des Kerns während des Betriebs. Ein Differenzverstärker wird zur Messung der CPU-Temperatur bereitgestellt. Dies ermöglicht eine präzise Messung und Einstellung der Spannung in der CPU gemäß den Spezifikationen mobiler CPUs von AMD.

Die Strommessung kann entweder mit der verlustfreien DCR-Methode oder mit präzisen Widerständen durchgeführt werden. Ein NTC-Thermistor-Netzwerk kompensiert thermisch die Verstärkung und die zeitliche Konstante der DCR-Änderungen.

Hersteller

OEM
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Spezifikationen

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Spannungsregler
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Der ISL6264 ist ein zweiphasiger Buck-Controller mit integrierten Treiberstufen. Er verwendet zwei verbundene Kanäle, um die Ausgangswellenformfrequenz effektiv zu verdoppeln und die Ausgangswellenformbreite mit weniger Bauteilen, geringeren Bauteilkosten und einer kleineren benötigten Fläche zu reduzieren. Der ISL6264 kann auch als einphasiger Controller für leistungsarme CPU-Anwendungen konfiguriert werden.

Das Herzstück des ISL6264 ist die patentierte R3-Technologie, der Ripple Regulator von Intersil. Im Vergleich zu traditionellen mehrphasigen Buck-Reglern bietet die R3-Technologie die schnellste zeitliche Reaktion, aufgrund der variablen Frequenzwechselsteuerung während einer Laststörung.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, unterstützt der ISL6264 PSI_L für einen tieferen Idle-Zustand durch automatisches Aktivieren verschiedener Betriebsmodi. Während des Lastbetriebs erkennt der Regler den kontinuierlichen Betrieb im zwei-phasigen Modus (CCM). Während des tieferen Idle-Zustands schaltet der ISL6264 sanft eine Phase ab und arbeitet im einphasigen Diodensimulationsmodus (DE) für maximale Effizienz bei leichter Last.

Ein 6-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) ermöglicht die dynamische Anpassung der Ausgangsspannung des Kernels von 0,375 V bis 1,55 V. Das System erreicht eine Genauigkeit von 0,5 % der Ausgangsspannung des Kerns während des Betriebs. Ein Differenzverstärker wird zur Messung der CPU-Temperatur bereitgestellt. Dies ermöglicht eine präzise Messung und Einstellung der Spannung in der CPU gemäß den Spezifikationen mobiler CPUs von AMD.

Die Strommessung kann entweder mit der verlustfreien DCR-Methode oder mit präzisen Widerständen durchgeführt werden. Ein NTC-Thermistor-Netzwerk kompensiert thermisch die Verstärkung und die zeitliche Konstante der DCR-Änderungen.

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