Speaker A
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня разберём datasheet нашего контроллера НПЦП 81215P. Данный контроллер от компании ON Semiconductor. Извиняюсь за свой французский, может, не так произнёс. Данный контроллер обеспечит нам следующую конфигурацию: 4 + 2 + 1 фаза. Четыре фазы у нас отводятся на питание в CC Core, две фазы на питание в CGT и одна фаза на питание системного агента. Характеристикам данного контроллера можно отнести, что в сочетании с измерением тока DCR он обеспечивает сверху первоначальный опыт на события динамической нагрузке. В однофазной шине используется запатентованная компанией ON Semiconductor высокопроизводительная работа RPM. Переходная характеристика обеспечивает при этом плавные переходы между работой с прерывистым масштабированием частоты и работы на полной мощности в непрерывном режиме. Также данный ШИМ-контроллер оснащён усилителем монитора тока со сверхнизким смещением и программируемой компенсацией смещения для высокоточного мониторинга тока. Обращаю ваше внимание, что при разработке данного контроллера учитывались два патента выше названной компании. Первый патент — это внедрение динамического эталона, а второй — точный усилитель полного суммирующего тока. Также характеристикам контроллера можно отнести двойную модуляцию для быстрого начального трека на переходную характеристику, высокопроизводительный усилитель операционной ошибки, двойные высококомпенсационные дифференциальные усилители напряжения и полного тока, межфазную динамическую балансировку тока, что очень хорошо. Диапазон переключения у нас работает от 300 кГц до 1,2 МГц, входное напряжение 4,5 Вольт. Также данный контроллер имеет возможность запуска предварительно заряженными нагрузками, что помогает избегать ложных срабатываний. Android [музыка]. К сожалению, datasheet на данный контроллер у нас с вами отсутствует структурная схема, то есть рассмотреть внутреннее устройство контроллера мы не сможем. Мы сможем это сделать только на основании типовой схемы включения, а также любой схемы, где используется данный контроллер. В данном случае ноутбук ASUS G531GW. Выводы, конечно, здесь обозначены так себе, особо непонятные, но можно сделать один определённый вывод: в ШИМ-контроллере, грубо говоря, три узла, которые отвечают за формирование трёх напряжений в CC GT и системного агента. Остальные выводы у нас по аналогии с разборами вышеуказанных даташитов будут соответственно обеспечивающие выводы для работы этих основных трёх узлов. Итак, давайте быстренько пробежимся. Первый вывод — положительное значение дифференциального входного напряжения для четырёхфазной шины. Здесь понимается напряжение в CC. Вывод номер два — VSPN 4PH, отрицательное значение дифференциального входного напряжения для четырёхфазной шины. Вывод номер три — IMUN 4PH, это резистор, который своим сопротивлением на землю программирует усиление IOUT для четырёхфазной шины, то есть выходного тока. Как видим, в данном случае применён резистор данного номинала. Вывод номер четыре — DIFF OUT 4PH, вход четырёхфазного дифференциального усилителя дистанционного считывания. Вывод номер пять — FB4H, обратная связь по напряжению усилителя ошибки для четырёхфазной шины. Вывод номер шесть — PH, выход усилителя ошибки и инвертирующий вход компаратора сигнала для четырёхфазной шины. Вывод номер семь по классике обозначается IM4PH, который устанавливает максимальный ток нагрузки. Соответственно, здесь даже на схеме помечено, что при значении данного резистора 36 килоом будет при достижении тока нагрузки в линии VCCOR 200 ампер уходить защита. Следующий вывод номер восемь — CSKA 4PH, вход усилителя считывания полного тока для четырёхфазной шины. Вывод номер девять — COON 4PH, инвертирующий вход усилителя считывания полного тока для четырёхфазной шины. И десятый вывод — CSR 4PH, вход опорного напряжения усилителя измерения полного тока для четырёхфазной шины. Дальше мы с вами смотрим, что с выводами 11, 12, 13 идут выводы CSP1, CSP2, CSP3 касательно блока VCC Core. Это всё положительный вход усилителя баланса тока для четырёх, грубо говоря, обратная связь для каждой из фаз. Следующий момент — вывод номер 14, который обозначается TSN 4PH, это вход датчика температуры для четырёхфазной шины. Тем самым у нас отдельно на линии VCC Core будет определяться температура соответствующего узла, и при превышении контроллер будет уходить в защиту по температуре. Следующий вывод номер 15 под названием VR V RAMP. Если полностью расшифровывать, он устанавливает у нас ток, используемый для генерации рамп-модулятора. При этом, если мы обратимся к седьмой странице datasheet, то мы сможем понять, что напряжение VRMP у нас находится в границах от 4,5 до 20 Вольт. При значении этого напряжения выше 4,25 Вольта у нас напряжение генерации будет расти, при значении ниже 3 Вольт соответственно будет падать в ошибку. Следующий вывод номер 16 — соответственно напряжение питания нашего ШИМ-контроллера через резистор 1 Ом, обычно составляет 5 Вольт. Если обратимся к datasheet, то данное напряжение у нас будет находиться в границах от 4,75 до 5,25 Вольт. Соответственно, ниже значения и выше значения не рекомендуется. Идём дальше. 17 вывод — данный вывод у нас предназначен для включения внешнего драйвера, управляющего полевыми транзисторами или для Dermosa. Типовое значение напряжения для этого вывода составляет 3 Вольта и выше. При этом данный вывод обеспечивает ток 500 микроампер. Итак, идём дальше. Вывод номер 18 — PH дробь OSI MAX 4PH, вывод двойного назначения. Основное понимание, что это вывод для управления первой фазы напряжением в VCC Core. А вот второе назначение вывода — это установка OSI MAX, то есть максимального тока, после которого начинается снижение частоты, или проще говоря, троттлинг самого процессора. Вывод номер 19 — 24 PHD, соответственно первое назначение вывода — это управление второй фазы напряжением, второе назначение данного вывода — это резистор, установленный относительно этого вывода на массу, настраивает адреса и свит для всех трёх шин. Идём дальше. 20 вывод — PWM 3 4PH дробь WEBOOT. Данный вывод помимо того, что он управляется соответственно третьей фазой напряжения в CC Core, также с помощью резистора, установленного относительно этого вывода на массу, мы задаём загрузочное напряжение для всех трёх шин. Вывод 21 — PWM 4 4PH дробь ROSK MPH. Помимо того, что это у нас соответственно четвёртая фаза, также резистор, установленный относительно этого вывода на массу, настраивает частоту как для четырёхфазной шины, так и для двухфазной шины. И чтобы, так сказать, завершить блок касательно формирования напряжения в CC Core, немножко перескочим и рассмотрим 26 вывод CSP-4 PH. Этот вывод у нас положительный вход усилителя баланса тока для фазы четырёхфазной шины. Более подробно на разборе CSP4, CSP3, CSP2, CSP1 и соответственно становится понятно, что это всё аналогично рассмотренным выше раньше контроллерам. Итак, теперь переходим ко второму, так сказать, подблоку данного ШИМ-контроллера, а именно то, что формирует напряжение в CC GT. Начинается он у нас, давайте уже вернёмся к порядку, 22 вывод — PWM 2 2PH, соответственно рост 1PH, значит, это соответственно второй вывод второй фазы напряжения в CGT. Дополнительно данный вывод у нас с вами резистором относительно него на массу устанавливает частоту, но только для однофазной шины для 1PH. Вот тогда очень интересно, как это происходит. 23 вывод — PWM-1, соответственно первая фаза из блока ШИМ-контроллера, которая формирует напряжение в CGT, и у него второстепенное значение — это установка OSI MAX по 2PH. Ну чтобы вы понимали, чем отличие ILIM от OSI MAX. То есть ILIM у нас приводит сразу к тому, что ШИМ-контроллер уходит в защиту, IC MAX приходит тогда, что у нас параметры, которые выдаются на процессор, они снижаются, приводят процессор к снижению частоты, троттлингу. Далее по порядку у нас идут 24 и 25 выводы — это TSN для VCC системного агента и TSN для VTC GT. Эти выводы являются входными для датчика температуры соответствующих блоков управления ШИМ-контроллерами. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 — и это всё аналогичные выводы, которые мы рассматривали чуть-чуть выше, только они все относятся к двухфазной системе питания.