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CS51311GDR14 参数 Datasheet PDF下载

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型号: CS51311GDR14
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内容描述: CPU同步降压控制器的12V和5V的应用 [Synchronous CPU Buck Controller for 12V and 5V Applications]
分类和应用: 稳压器开关式稳压器或控制器电源电路开关式控制器光电二极管
文件页数/大小: 19 页 / 239 K
品牌: CHERRY [ CHERRY SEMICONDUCTOR CORPORATION ]
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CS51311
应用信息:继续
锁存器被设置。这会导致监管机构停止开关。
在这个过流条件下, CS51311保持关闭
对于所花费的时间COMP引脚电容放电
其较低的0.25V阈值。当COMP引脚
达到0.25V ,故障锁存器复位(无过流CON-
DITION存在)和COMP引脚被控30μA
电流源为电压1.1V大于V
FB
电压
年龄。仅在这一点上,调节器将尝试重新启动去甲
马利通过提供短期的门脉冲两个FET 。该
CS51311将与占空比的val-开始运作
UE取决于如何低V
FB
电压是在
过流状态(是否打嗝模式是由于
电流过大或硬短路) 。这个保护方案
的热应力最小化到调节器组件,
输入电源和PC板走线,因为过流
出租情况仍然存在。在除去过载的,则
故障锁存器被清除,从而恢复正常操作。
过压保护
过电压保护(OVP)被设置成结果
在V正常运行
2
TM
控制拓扑和要求
不需要额外的外部元件。控制回路
响应200纳秒之内过压状态, caus-
荷兰国际集团的高端MOSFET关断,断开法规
从它的输入电压职权范围。这导致“撬”
动作以钳位输出电压,并防止损坏
的负载。该稳压器将保持此状态,直到
过压条件停止或输入电压被拉到
低。底部FET和电路板走线必须正确
旨在实现过压保护功能。
电源良好电路
电源良好引脚(引脚12 )是一个集电极开路信号
与TTL DC规格一致。这是外部
拉升,并且被拉低(低于0.3V )时,稳压
器的输出电压通常超过额定电压的± 8.5 %
输出电压。之前最大输出电压偏差
电源良好拉低为± 12 % 。
OUTPUT ENABLE
上的稳压器输出/关控制可implement-
通过将COMP引脚为低电平,主编。它是必需的,以拉
下面1.1V PWM比较器COMP引脚电压偏移
年龄以禁用栅极驱动器的开关。
由于3)输出电压的变化来对所述的ESR和ESL
散装和高频去耦电容,电路
走线和过孔;
4)的输出电压纹波和噪声。
预算编制公差留给设计师谁必须
考虑到上述所有的效果,并提供一个
V
CC (核心)
这将满足在规定的公差
CPU的输入。
设计师还必须确保监管康波
新界东北堆填区交界处温度保持在该制造
商的满负荷和最高环境规定的额定值
温度。由于电脑主板成为increas-
多地复杂,调节器的尺寸也变得很重要,因为
没有为CPU供电提供更少的空间。
步骤2 :选择的输出电容器
这些组件必须选择并小心放置
得到最佳结果。电容器应选择亲
韦迪接受的纹波稳压器的输出电压。关键
规格为输出电容ESR的
(等效串联电阻)和ESL (等效串联
电感) 。为了获得最佳的瞬态响应,组合
低价值/高频放置在靠近大容量电容器
负载是必需的。
为了确定输出电容的数量
负载时最大电压瞬态允许的跃迁
系统蒸发散必须被指定。输出电容必须持有
由于电感这些限制范围内的输出电压
电流不能具有所需的压摆率变化。该
因此输出电容必须有一个非常低的ESL和
ESR 。
负载电流的瞬态过程中的电压变化是:
∆V
OUT
=
∆I
OUT
×
(
t
TR
ESL
+电渣重熔+
,
C
OUT
∆t
)
CS51311为基础的V
CC (核心)
降压稳压器设计程序
第1步:在设计规范中定义
在计算机主板上的应用程序的输入电压
来自“银盒”电源。 5V ± 5%,是
用于转换到输出电压和12V ±5%是
用于外部NFET栅极电压和电路的偏置。
CPU的V
CC (核心)
公差可以影响任何或所有
:由于以下原因
1 )降压稳压器的输出电压给定值的准确性;
2 )输出电压的变化,由于放电或充电的
大部分的负载电流转录过程中的去耦电容
过性;
10
哪里
∆I
OUT
/
∆t
=负载电流转换率;
∆I
OUT
=负载瞬态;
∆t
=负载瞬态持续时间;
ESL =最大允许ESL包括电容,
电路走线和过孔;
ESR =允许的最大ESR电容,包括
和电路的痕迹;
t
TR
=输出电压的瞬态响应时间。
设计师具有独立分配的值
变化引起的输出电压ESR ,ESL和输出
电容放电或充电。经验数据表明
大部分的输出电压的变化(下垂或穗
根据负载电流转变)导致从
总输出电容的ESR 。
最大允许的ESR然后可以确定
根据下式
ESR
最大
=
∆V
ESR
,
∆I
OUT
哪里
∆V
ESR
=变化引起的输出电压ESR
(由设计者指定) 。
一旦最大允许的ESR被确定, num-
输出电容器的误码率可以通过使用算式求得