Skip to content

Ролик 5.1.Последовательность запуска вторичных систем п… — Transcript

Разбор ШИМ контроллера TPS51216 от Texas Instruments для питания DDR памяти с объяснением работы и функций.

Key Takeaways

  • TPS51216 обеспечивает стабильное питание DDR памяти с высокой точностью и низким уровнем шума.
  • Управление напряжениями VDDQ и VTT осуществляется через сигналы S3 и S5, позволяя гибко конфигурировать работу контроллера.
  • Режим D-C и частоты 300-400 кГц обеспечивают эффективное управление выходными напряжениями.
  • Встроенные защиты и логика Discharge повышают надежность работы контроллера.
  • Знание схемы и работы выводов контроллера важно для диагностики и ремонта оборудования.

Summary

  • Видео посвящено анализу ШИМ контроллера TPS51216 от Texas Instruments, используемого для питания DDR2, DDR3 и DDR3L памяти.
  • Контроллер объединяет асинхронный понижающий регулятор VDDQ и двухамперный LDO VTT с низкошумным опорным сигналом.
  • Обсуждается режим работы D-C с частотами 300-400 кГц и точностью 0,8%.
  • Разбирается конфигурация контроллера с помощью управляющих сигналов S3 и S5 для формирования напряжений VDDQ, VTTF и VTT.
  • Подробно описывается работа ключевых выводов, таких как V5IN (питание 5 В), REF-IN, VLO-IN и VDDQ SNS.
  • Объясняется формирование сигналов VTT и VDDQ с использованием компараторов и резистивных делителей.
  • Рассматриваются защитные функции контроллера, включая защиту от превышения выходного напряжения и сигнал Discharge.
  • Поясняется управление верхним и нижним плечом полевых транзисторов через выводы 13, 14 и 15.
  • Приводится связь с datasheet и объяснение влияния номиналов резисторов на частоту работы контроллера.
  • Видео ориентировано на специалистов по ремонту и разработке аппаратуры с использованием TPS51216.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
Друзья, всем привет! Сегодня проведем разбор ШИМ контроллера Texas Instruments TPS51216. Данный ШИМ контроллер обеспечивает питание памяти DDR2, DDR3 и DDR3L. Он объединяет контроллер асинхронного понижающего регулятора VDDQ и двухамперный LDO VTT, а также буферизированный опорный сигнал с низким уровнем шума в этот реф.
00:20
Speaker A
уровнем шума в этот реф данным контроллер использует режим DK по которым поговорим чуть ниже использовать частоты 300 400 килогерц имеет достаточную точность 0,8 используют специальный вход питания лдо по сути самшим контроллер обладает большим набором полезных функций благодаря наличию двух управляющих
00:45
Speaker A
Данный контроллер использует режим D-C, о котором поговорим чуть ниже. Использует частоты 300-400 килогерц, имеет достаточную точность 0,8%. Использует специальный вход питания LDO. По сути, сам ШИМ контроллер обладает большим набором полезных функций.
01:05
Speaker A
уровень у нас соответственно VT формироваться не будет при обоих сигналов низком логическом уровне Никакое напряжение сформировано не будет Итак предлагаю сразу обратиться к нашей любимой структурной схемы которая очень хорошо помогает в разборе принцип работы ШИМ контроллера начнем пожалуй с
01:25
Speaker A
Благодаря наличию двух управляющих сигналов S3 и S5 можно сконфигурировать работу данного ШИМ контроллера. Если оба этих сигнала будут на высоком логическом уровне, значит, у нас будут сформированы все напряжения, которые может выдавать контроллер: VDDQ, VTTF и VTT.
01:48
Speaker A
то компаратор не выдаст разрешающий сигнал В5 далее посмотрим как формируется сигнал vtt для формирования сигнала втт Нам необходимо присутствие на втором выводе vlo-in напряжение как правило это напряжение у нас является итоговым результирующим напряжением работы всего ШИМ контроллера vdq и уровень сигнала vtt обычно
02:19
Speaker A
Если же мы опускаем уровень сигнала S3 в низкий логический уровень, у нас, соответственно, VTT формироваться не будет. При обоих сигналах в низком логическом уровне никакое напряжение сформировано не будет.
02:41
Speaker A
неинвертируемые инвертируем входа компаратора который управляет верхним и нижним плечом и формирует сигнал VT также контрольная логика работающим контроллера может формировать сигнал вот этой которая с помощью полевого транзистора будет этот сигнал подтягивать к массе если мы вспомним табличку которую мы
03:04
Speaker A
Итак, предлагаю сразу обратиться к нашей любимой структурной схеме, которая очень хорошо помогает в разборе принципа работы ШИМ контроллера. Начнем, пожалуй, с основного вывода — вывод номер 12 под названием V5IN. Соответственно, на этот вывод у нас приходит напряжение питания контроллера, равное 5 вольтам.
03:27
Speaker A
формирования Нам необходимо присутствие сигналов номер 8 ref-in номер 6 в который формируется самим контроллером номер девять в детекью sns и соответственно наличие этих сигналов нам с вами позволяет запустить схему логики самого ШИМ контроллера которая выводом 15 14 13 будет управлять
03:54
Speaker A
Оно поступает на неинвертирующий вход компаратора, который сравнивает это напряжение с 4,4 вольта. Соответственно, можно сделать сразу логический вывод: если напряжение 5 вольт будет ниже 4,4, то компаратор не выдаст разрешающий сигнал V5.
04:17
Speaker A
у нас с вами формируется равным 1,8 Вольт далее Далее резистивным делителем этот сигнал поступает на вывод номер 8 ref-in где соответственно компаратором он сравнивается с сигналом vdq sns компаратор вырабатывает необходимый нам сигнал форме меандра который поступает уже на логику
04:46
Speaker A
Далее посмотрим, как формируется сигнал VTT. Для формирования сигнала VTT нам необходимо присутствие на втором выводе VLO-IN напряжения. Как правило, это напряжение у нас является итоговым результирующим напряжением работы всего ШИМ контроллера VDDQ.
05:04
Speaker A
поисковой выдаче по банальному запросу Что такое метод ДК От себя могу сделать только несколько основных выдержек что ДК это является одним из гистороженных методов управления Ключевое значение этого метода заключается в том что мы сравниваем именно выходное напряжение с опорным
05:23
Speaker A
Уровень сигнала VTT обычно составляет половину от напряжения VDDQ, которое поступает на вывод 2 VLO-IN. Для формирования сигнала VTT у нас используется отдельная схема компаратора, которая сравнивает этот сигнал с напряжением на пятом выводе.
05:45
Speaker A
данный вывод интересен тем что опять же обращаясь таблицы зашит можно сделать один интересный Вывод что номинал резистора подключенного к этому выводу относительно массы будет сдавать частоту на которой будет формироваться напряжение выдать Q так при 200 килогерцах частота будет 400 килогерц
06:06
Speaker A
В этой реф и VTT СН они, соответственно, поступают на неинвертирующий и инвертирующий входы компаратора, который управляет верхним и нижним плечом и формирует сигнал VTT.
06:27
Speaker A
частота генерации будет 300 кгц на всей шкале максимального тока потребления и при 200 килоомах при тех же самых остальных значениях уже будет 400 килогерц теперь поговорим немного о защитах данном контроллере встроена защита превышение выходного напряжения когда выходное напряжение ниже
06:47
Speaker A
Также контрольная логика работающего контроллера может формировать сигнал Discharge, который с помощью полевого транзистора будет подтягивать этот сигнал к массе. Если мы вспомним табличку, которую мы говорили выше, Discharge будет сформирован в том случае, если уровень сигнала на выводе S3 будет в низком логическом уровне, а на выводе S5 — в высоком.
07:11
Speaker A
должно находиться в пределах минус 32 процентов до плюс 20 процентов помимо этого сигнал Power Good у нас также сравнивает это напряжение с 9 вывода путем компараторного узла Как ни странно следующими границами вырев in плюс 8/16 процента и вырев in -816 процентов здесь
07:39
Speaker A
Теперь давайте разберемся, как у нас формируется сигнал VDDQ — основной сигнал для данного ШИМ контроллера. Для его формирования нам необходимо присутствие сигналов номер 8 REF-IN, номер 6 VLO, который формируется самим контроллером, номер 9 VDDQ SNS и, соответственно, наличие этих сигналов позволяет запустить схему логики самого ШИМ контроллера.
08:03
Speaker A
ШИМ контроллера Кто помнит самого начала мы разговаривали про выводы S3 S5 К сожалению здесь непонятно куда они идут но скорее всего опять же контрольную логику И при определенных условиях у нас с вами выходное напряжение в этой сформировано не будет
08:25
Speaker A
Выводы 15, 14, 13 будут управлять верхним и нижним плечом полевых транзисторов для формирования сигнала VDDQ SNS.
08:51
Speaker A
резистивный делитель В данном случае Верхнее плечо 10 кОм нижней 49 килоом соответственно его значение будет 0,75 Вольт поступает на восьмой вывод реф in вывод мод 19 в номинале 200 ком подтянутый к массы обеспечивает работу основного ШИМ контроллера на частоте 400
09:10
Speaker A
Если немного ниже пролистать datasheet, можно опереться на самую первую схему, точнее участок схемы, где немного описывается принцип работы режима D-C, из которого можно понять, что сигнал REF у нас формируется равным 1,8 вольта.
09:34
Speaker A
нас формируется 0,5 от напряжения соответственно если в данном случае полтора Вольта то у нас 075 Вольт такое же напряжение формируется на выводе VT главная разница что вывод обеспечивает максимальный ток нагрузки 2 ампера 10 миллиампер следующий момент после того как все
09:56
Speaker A
Далее резистивным делителем этот сигнал поступает на вывод номер 8 REF-IN, где, соответственно, компаратором он сравнивается с сигналом VDDQ SNS. Компаратор вырабатывает необходимый нам сигнал в форме меандра, который поступает уже на логику управления верхним и нижним плечом.
10:18
Speaker A
этот шам контроллер он достаточно распространенный Надеюсь то что я вам здесь сегодня наговорил поможет вам дальнейшем при ремонте аппаратуре когда вы столкнетесь с этими ТПС 51216 Всем спасибо До новых встреч
Topics:TPS51216ШИМ контроллерTexas Instrumentsпитание DDR памятиVDDQVTTрежим D-Cуправляющие сигналы S3 S5низкий уровень шумазащита напряжения

Answers

Frequently Asked Questions

Для чего используется контроллер TPS51216?

TPS51216 используется для питания памяти DDR2, DDR3 и DDR3L, обеспечивая стабильное и точное напряжение с низким уровнем шума.

Какую роль играют управляющие сигналы S3 и S5?

Сигналы S3 и S5 позволяют конфигурировать работу контроллера, включая формирование напряжений VDDQ, VTTF и VTT, или их отключение.

Какие защитные функции встроены в TPS51216?

Контроллер имеет защиту от превышения выходного напряжения, а также сигнал Discharge, который помогает безопасно разряжать выходные цепи.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →