Skip to content

Ролик 6.0. VRM CPU. NCP81215P — Transcript

Разбор datasheet контроллера NCP81215P от ON Semiconductor с подробным описанием выводов и характеристик для VRM CPU.

Key Takeaways

  • NCP81215P обеспечивает эффективное управление питанием с конфигурацией 4+2+1 фаз.
  • Контроллер использует запатентованные технологии для точного измерения и балансировки тока.
  • Имеет широкий диапазон рабочих частот и встроенные защитные механизмы.
  • Выводы контроллера имеют многофункциональное назначение для гибкой настройки и управления.
  • Отсутствие структурной схемы компенсируется анализом типовых схем и практическим примером.

Summary

  • Видео посвящено анализу datasheet ШИМ-контроллера NCP81215P от ON Semiconductor.
  • Контроллер поддерживает конфигурацию фаз 4+2+1 для питания CC Core, CGT и системного агента.
  • Рассмотрены ключевые характеристики: измерение тока DCR, динамическая нагрузка, запатентованные технологии ON Semiconductor.
  • Объяснена работа усилителей тока и напряжения, а также особенности двойной модуляции и динамической балансировки тока.
  • Диапазон частот переключения контроллера от 300 кГц до 1,2 МГц, входное напряжение 4,5 В.
  • Подробный разбор назначений и функций выводов контроллера с примерами подключения на ноутбуке ASUS G531GW.
  • Обсуждены защитные функции, включая температурную защиту и защиту по току нагрузки.
  • Выделены особенности управления фазами, настройка максимального тока и троттлинга процессора.
  • Указаны параметры питания контроллера и особенности запуска с предварительно заряженными нагрузками.
  • Отмечено отсутствие структурной схемы в datasheet, анализ основан на типовых схемах включения.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
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.
00:19
Speaker A
CC Core две фазы на питание в cgt и одна фаза на питание системного Агента характеристикам данного контроллера можно отнести Что сочетанием с измерением тока DCR он обеспечивает сверху первоначальный опыт на события динамической нагрузке в однофазной шине используется запатентованная компании он
00:38
Speaker A
семьи кондуктор высокопроизводительная работа rpm переходная характеристика обеспечивает при этом плавные переходы между работой с перерывными прерывистом масштабированием частоты и работы на полной мощности непрерывном режиме также данным шоп-контроллер оснащен усилителем монитора тока со сверхнизким смещением и программируемой компенсацией смещением
00:58
Speaker A
для высокоточного мониторинга тока обращаю Ваше внимание что при разработке данного контроллера учитывались два патента выше названы компании первый патент это внедрение динамического эталона а второй точно усилитель полного суммирующего тока также характеристикам контроллера можно отнести двойную модуляцию для быстрого начального трека
01:17
Speaker A
на переходную характеристику высокопроизводительный усилитель операционной ошибки двойные высококомпентации дифференциальные усилители напряжения и полного тока межфазная динамическая балансировка Тока что очень хорошо диапазон переключения у нас работает от 300 кгц до 1,2 МГц входное напряжение 4,5 Вольт также данным контролем имеет
01:41
Speaker A
возможность запуска предварительно заряженными нагрузками что помогает избегать ложных срабатываний Android [музыка] К сожалению даташите на данный контроллер у нас с вами отсутствует структурная схема то есть рассмотреть внутреннюю услышим контроллером мы не сможем мы сможем это сделать только на
02:02
Speaker A
основании типовой схемы включения а также любой схемы Где используется данным контроллер в данном случае ноутбук ASUS g531gw выводы конечно здесь обозначены так себе особо непонятные но можно сделать один определенный вывод есть ШИМ контроллере грубо говоря три узла которые отвечают за формирование трех
02:32
Speaker A
напряжений в ccgtv системного Агента остальные выводы у нас по аналогии с разборами вышеуказанных высших даташитов будут соответственно обеспечивающие выводы для работы этих основных трех узлов Итак давайте быстренько пробежимся первый вывод положительное значение дифференциального входного напряжения для четырехфазной в формате четырехфазной шины здесь
03:04
Speaker A
понимается напряжение в CC вывод номер два вспн 4 pH отрицательное значение дифференциального входного напряжения для четырехфазной шины вывод номер 3 аймун 4 pH это резистор который своим сопротивлением на землю программирует усиление iout для четырехфазной шины То бишь выходного
03:28
Speaker A
тока Как видим в данном случае применен резистор данного номинала вывод номер 4 дифа Out 4 pH вход четырехфазного дифференциального усилителя дистанционного считывания вывод номер пять fb4h обратная связь по напряжению усилителя ошибки для четырехфазной шины вывод номер 6 pH выход усилителя ошибки
03:51
Speaker A
и инвертирующий вход компараторам сигнала для четырехфазной шины вывод номер семь по классике обозначается im4 pH которые устанавливает максимальный ток нагрузки соответственно Здесь даже на схеме помечено что при значении данного резистора 36 килоом будет при достижении тока нагрузки в линии
04:19
Speaker A
vccor 200 ампер уйдет защиту следующий вывод номер 8 ЦСКА 4 pH вход усилителя считывания полного тока для четырехфазной шины вывод номер девять Coon 4 pH инвертирующий вход усилителя считывания полного тока для четырехфазной шины и десятый вывод это у нас
04:43
Speaker A
CSR 4 pH вход опорного напряжения усилителя измерения полного тока для четырехфазной шины дальше мы с вами смотрим Что с выводом 11 12 13 идут выводы csp1 csp2 csp3 касательно блока всцц кора это все положительный вход усилителя баланса тока для четырех грубо
05:05
Speaker A
говоря обратная связь для каждой из фаз так следующий момент вывод номер 14 который обозначается ТСН 4ph это вход датчика температуры для четырехфазной шины Тем самым у нас отдельно на линии высосакор будет определяться температура соответственно этого узла и при
05:28
Speaker A
превышении контроллер Будет уходить защиту по температуре следующий вывод номер 15 под названием VR в рамп Если вы полностью расшифровывать и он устанавливает у нас ток используем для генерации рамп модулятора При этом если мы обратимся к седьмой странице даташита то мы сможем понять что
05:52
Speaker A
напряжение vrmp у нас находится в границах от 4,5 до 20 Вольт при значении этого напряжения выше 4,25 Вольта у нас напряжение генерация будет расти при значении ниже 3 Вольт соответственно будет падать в ошибку следующий вывод номер 16 соответственно напряжение питание нашего
06:19
Speaker A
ШИМ контроллера через резистор 1 ом обычно составляет 5 Вольт если обратимся к даташиту то данное напряжение у нас будет находиться граница от четырех семидесяти пяти до пяти двадцати пяти Вольт соответственно ниже значения и выше значение не рекомендуется Идем дальше 17 вывод
06:47
Speaker A
данный вывод у нас предназначен для включения внешнего драйвера управляющий 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 Идем дальше вывод номер 18
07:09
Speaker A
pH дробь оси Max 4 pH вывод двойного назначения то есть основное понимаю что это вывод для управления первой фазы напряжение в СССР А вот второе назначение вывода это установка оси Max то есть максимального тока после которого начинается снижение частоты или проще говоря
07:33
Speaker A
троттлинг самого процессора вывод номер два вывод номер 1924 PHD соответственно первое назначение вывода это управление второй фазы напряжение второе назначение данного вывода это резистор установлен относительно этого вывода на массу настраивает адреса и свит для всех трех шин Идем дальше 20 вывод пвм 3 4 pH
08:00
Speaker A
дробь weboot данный вывод помимо того что он управляется соответственно третьей фазой напряжение в CC Core также с помощью резистора установлен относительно этого вывода на массу мы задаем загрузочное напряжение для трех всех трех шин вывод 21 пвм 4 4 ph/drop rosk
08:20
Speaker A
mph помимо того что это у нас соответственно четвертая фаза также резистор установлен относительно этого вывода на массу настраивает чистоту как для четырехфазной шины так и для двухфазной шины и чтобы так сказать завершить блок касательно формирования напряжения в CC Core немножко перескочим
08:40
Speaker A
и рассмотрим 26 вывод цсп-4 pH этот вывод у нас положительный вход усилителя баланса тока для фаза четырехфазной шины более подробно на разборе csp4 CS p30 sp21 и соответственно становится не надо это все Аналогично рассмотренными выше раньше контроллера Итак теперь переходим ко второму так
09:10
Speaker A
сказать под блоку данного ШИМ контроллера а именно то что формирует напряжение в CC GT начинается он у нас давайте уже вернемся к порядку 22 вывод пвм 2 2 pH соответственно рост 1 pH значит это соответственно второй вывод второй фазы напряжение в cgt
09:34
Speaker A
дополнительная данный вывод у нас с вами резистором относительно него на массу устанавливает чистоту но только для однофазной шины для 1 pH вот тогда очень интересно это происходит 23 вывод пвм-1 соответственно первая фаза из блока ШИМ контроллера которая формирует напряжение в cgt и у него
09:58
Speaker A
второстепенное значение это установка оси Max по 2 HP Ну чтобы вы понимали чем отличие айлим от оси Max То есть айлим у нас приводит сразу к тому что ШИМ контроллер уходит защиту icmax приходит тому что у нас параметры которые
10:12
Speaker A
выдаются на процессор они снижаются приводят процессор снижения частоты троттлинга Далее по порядку у нас идет 24 25 вывод это СН 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
10:39
Speaker A
31 32 33 34 35 36 37 38 и это все аналогичные выводы которые мы рассматривали чуть-чуть выше только они все относятся для двухфазной системы питания формирования в cgt двигаемся дальше 39 вывод VR код с решеткой значит соответственно он
11:05
Speaker A
инверсный это обобщенный выход по состоянию датчиков tsn основных линий питания которые формирует данный ШИМ контроллер то есть соответственно если у нас по 24-25 выводу будет превышение температуры логический уровень в аэроход у нас изменится с единицы соответственно на 0
11:30
Speaker A
Теперь снова немножко перескочим 44 вывод это у нас вывод управления первой фазы для блока данного контроллера который формирует напряжение системного Агента также второстепенное значение этого вывода установления icmax перескакиваем 46 47 48 49 50 тоже самое оно все отвечает Аналогично
11:58
Speaker A
как мы рассматривали выше за формирование напряжения системного Агента теперь у нас осталось только несколько выводов которые необходимо рассмотреть 40 и 40 второй это у нас соответственно выводы дата и Clock относительно линии Sweet продолжаем 41 вывод Alert инверсный с
12:21
Speaker A
решеткой что сможет означать этот сигнал если просто брать в расчет то что дает нам datasheet это серийный вид тревога Ну это понятно что и вот он перевод но нам помогает фигура номер три на 16 странице даташита где мы понимаем что по умолчанию высокий
12:47
Speaker A
логический уровень этого инверсного сигнала у нас не дает запуска обмена по интерфейсу Sweet соответственно после того как у нас появилось Напряжение питания появился формируемая напряжение сработал сигнал VR ready значение логического уровня по сигналу allert стремится к нулю после этого начинается
13:12
Speaker A
обмен и управление ШИМ контроллером непосредственно от процессора и в завершении у нас осталось только два вывода 42 3 Тайны был соответственно все понятно без иные было у нас никуда и врэйди VR Ready это все равно что на предыдущих рассматривающих контроллерах
13:30
Speaker A
вывод powerboot то есть это вывод с открытым стоком который сообщает нам о том что все напряжения и значения потребления для на вашем контроллера в рамках заданного соответственно этот сигнал у нас переходит высокий логический уровень снимается подтяжка с массы
13:48
Speaker A
И тем самым появляется необходимый нулевой уровень на выходе выводы номер 41 аллер после чего соответственно начинается обмен данных с процессором то есть чтобы вы понимали подаем напряжение в CC подаем enable шим-контроля формирует все что от него требуется проверяет что все что он
14:10
Speaker A
сформировал и все что у нас находится нагрузки соответствует заданным значениям формирует сигнал vr-ray после чего снимается сигнал [музыка] и в рамках этого обмена по линии switz процессором у нас соответственно формируются необходимые нам напряжение все возможные границы и фиксированные
14:36
Speaker A
значения этого напряжения у нас указаны даташите с 11 Соответственно по 15 страницу то есть каждому хексплоду соответствует свое выходное напряжение Как видим максимальный выходное напряжение будет равно 1,52 Вольт помимо этого в рамках обмена по линии Sweet ШИМ контроллер не только получает
15:02
Speaker A
информацию Какое напряжение мы выставлять но передает соответственно такую же информацию не такую же точнее передает соответствующую информацию центральному процессору можете посмотреть что он передает вендер продукт ревизию Да так вот протокол ID все что угодно статусы температура определенных зон
15:26
Speaker A
потребляемый ток температура всей зоны vrm входная мощность температура максимальная то есть очень много всего скорость нарастания сигналов напряжение загрузки enable на выходное напряжение и тому подобное то есть идет полноценный обмен информацией получения так сказать в обе стороны помимо этого также до дошли там поясняет
15:59
Speaker A
что шин контроллер нцп 81215 оптимизирован соответствие со спецификацией Intel impw amv8 и соответственно поддерживает режимы энергосбережения ps0 PS1 ps253 и PS4 они расписаны соответствующие таблицы теперь Немного поговорим про уравновешивание фазного тока каждая фаза в данном контроле имеет дифференциальный
16:26
Speaker A
усилитель с малым смещением для определения тока фазы для баланс тока входы на выходы являются входами с высоким импедансом также рекомендуется чтобы датчик напряжения был не менее соответственно 0,5 миллиом для точного баланса тока точная настройка этой постоянной времени обычно не требуется индивидуальные
16:52
Speaker A
фазный ток суммируется с обратной связью компараторам контроллера таким образом ток уравновешивается с помощью метода управления режимом тока Как видим с вами имеется расчет резистора это у нас индуктивность соответственно фазе конденсатор csn и DCR это у нас последовательное сопротивление
17:18
Speaker A
и немного остановлюсь на измерении полного тока многофазной системы нцп имеет запатентованный подход для суммирования фазных токов единый сигнал полного тока с температурный обращаем внимание компенсацией этот сигнал используется для генерации падения выходного напряжения ограничения общего тока и функции контроля выходного
17:41
Speaker A
тока суммируемый текущий сигнал является плавающим относительно CS ref текущий сигнал представляет собой разницу между cs.com и CS ref здесь у нас с вами операционный усилитель представлен на схеме резисторы реф суммируют сигналы с выходной стороны катушек индуктивности для создания
18:08
Speaker A
виртуальной Земли с низкими педансом усилитель активно фильтрует и усиливает напряжение подаваемые на соответственно катушки индуктивности чтобы компенсировать падение напряжения на последовательном сопротивление индуктора соответственно это у нас сопротивление обозначается DCR то которая здесь это последовательное сопротивление катушки индуктивность термодатчик температурный резистор
18:33
Speaker A
термистор его можно по-разному назвать nts обычно называется помещается рядом с катушкой индуктивности для измерения температуры самой катушки индуктивности Это позволяет в постоянном времени Это позволяет постоянно времени фильтра и коэффициент усиления зависеть от данного номинала резистора и компенсировать изменения соответственно
18:54
Speaker A
последовательное сопротивление катушки индуктивности в зависимости от температуры далее можно рассмотреть как можно претензионно установить частоту на которой будет функционировать у нас ШИМ контроллер для этого у нас предусмотрен вывод как мы выше говорили который называется рамп относительно установки этого вывода резистором сети мы
19:15
Speaker A
устанавливаем соответственно частоту в таблице на странице 24 у нас представлено значение резистора и соответствующие ей частота Ну и конечно же необходимо поговорить про то как отключать или добавлять фазы значит ШИМ контроллер нцп 81 251 обычно работает как четырехфазный ШИМ
19:40
Speaker A
контроллер относительно напряжения в Core двухфазный vccgt и однофазная системного Агента фаза многофазных шин можно отключить подтянуть контакты CSP к напряжению в CC например чтобы настроить одну из двухфазных шин Как однофазную csp2 этой шины при запуске должен быть подтянут к vcc как однофазную шину так и
20:04
Speaker A
двухфазную шину можно отключить подключив все связанные с ними контакты ЦСП в CC фаза 1 шины которые формирует напряжение в CC Core первая фаза не может быть отключена Ну в принципе это логично Далее по datasheet у нас идут возможные
20:25
Speaker A
защиты софт старты которые используются в данном контроллере соответственно защита перегрузки по току на гафазная это все понятно андервольт мониторинг Как организован в принципе шим-контроллер достаточно защищен если можно так это озвучить Ну и в принципе все больше здесь что-то
20:51
Speaker A
такого конкретного пояснять не нет смысла основные моменты мы с вами разобрали Надеюсь было интересно и познавательно
Topics:NCP81215PON SemiconductorШИМ-контроллерVRM CPUдаташитуправление питаниембалансировка токазащита по токутемпературная защитаASUS G531GW

Answers

Frequently Asked Questions

Какая конфигурация фаз поддерживается контроллером NCP81215P?

Контроллер поддерживает конфигурацию 4+2+1 фаз: четыре фазы для питания CC Core, две для CGT и одну для системного агента.

Какие запатентованные технологии используются в контроллере?

Используются технологии динамического эталона и точного усилителя полного суммирующего тока, обеспечивающие высокоточную работу и мониторинг.

Как контроллер защищает систему от перегрузок и перегрева?

Контроллер оснащён защитой по току нагрузки с настройкой максимального тока и температурной защитой, которая отключает питание при превышении допустимой температуры.

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 →