探索LTC3634:DDR電源的理想解決方案
在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,為DDR內(nèi)存提供穩(wěn)定高效的電源是一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)。今天,我們就來深入了解一下基于LTC3634的DC1839A演示板,看看它是如何滿足DDR電源需求的。
文件下載:DC1839A.pdf
一、DC1839A概述
DC1839A是一款專門為DDR內(nèi)存電源應(yīng)用設(shè)計(jì)的雙輸出調(diào)節(jié)器。它基于LTC3634這款高壓雙通道、受控導(dǎo)通時(shí)間的單片同步降壓調(diào)節(jié)器構(gòu)建。DC1839A的輸入電壓范圍為3.6V至15V,靈活性很高,能適應(yīng)多種不同的電源環(huán)境。
雙輸出特性
- 第一通道((V_{DDQ})):有1.5V、1.8V和2.5V三種固定電壓設(shè)置,并且能夠提供高達(dá)3A的輸出電流。這使得它可以根據(jù)不同DDR內(nèi)存的需求進(jìn)行電壓選擇,滿足多樣化的應(yīng)用場景。
- 第二通道((V_{TT})):被設(shè)置為調(diào)節(jié)到(V{DDQIN})引腳電壓的一半,(V{DDQIN})可以是通道1的輸出,也可以是外部參考電壓。它能夠源出或吸收最大3A的電流,為DDR內(nèi)存提供穩(wěn)定的終端電壓。
其他特性
- 參考電壓輸出:LTC3634還提供一個(gè)10mA的緩沖輸出(V_{TTR}),為DDR應(yīng)用提供所需的參考電壓。
- 頻率編程與同步:通過使用定時(shí)電阻,DC1839A的工作頻率可以在500kHz至4MHz之間進(jìn)行編程。同時(shí),由于內(nèi)部鎖相環(huán)的存在,它還可以輕松同步到外部時(shí)鐘,提高了系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性。
- 工作模式:(V_{DDQ})輸出可以在Burst Mode?操作或強(qiáng)制連續(xù)模式下運(yùn)行。在Burst Mode操作下,輕載電流運(yùn)行時(shí)是首選模式,無負(fù)載(睡眠模式)時(shí)直流電源電流通常僅為1.3mA(兩個(gè)通道),關(guān)機(jī)時(shí)小于15μA。在高負(fù)載電流下,無論是Burst Mode操作還是連續(xù)模式操作,DC1839A都具有很高的效率,每個(gè)通道的效率都超過80%。
- 相位操作與跟蹤功能:LTC3634能夠進(jìn)行同相或180°反相操作,并且允許其輸出跟蹤外部電壓,無論是巧合還是按比例跟蹤。
- 封裝優(yōu)勢:LTC3634采用28引腳QFN或帶引腳封裝,IC底部有外露焊盤,有助于提高熱性能。
二、性能總結(jié)
| 參數(shù) | 條件 | 值 |
|---|---|---|
| 最小輸入電壓 | - | 3.6V |
| 最大輸入電壓 | - | 15V |
| 輸出電壓(V{OUT1}-V{DDQ}) | (V{IN}=3.6V)至15V,(I{OUT1}=0A)至3A | 1.5V±2%(1.47V至1.53V) 1.8V±2%(1.764V至1.836V) 2.5V±2%(2.45V至2.55V) |
| 典型輸出紋波(V_{PP}) | (V{IN}=12V),(I{OUT1}=3A)(20MHz帶寬) | < 20mVp - p |
| 輸出電壓(V{OUT2}-V{TT}) | (V{IN}=3.6V)至15V,(I{OUT2}=0A)至 + 3A | (V{OUT1}=1.5V)時(shí),0.75V±3%(0.7275V至0.7725V) (V{OUT1}=1.8V)時(shí),0.9V±3%(0.873V至0.927V) (V_{OUT1}=2.5V)時(shí),1.25V±3%(1.2125V至1.2875V) |
| 典型輸出紋波(V_{RR}) | (V{IN}=12V),(I{OUT2}=3A)(20MHz帶寬) | < 20mVp - p |
| 標(biāo)稱開關(guān)頻率 | (R_{T}=324k) | 1MHz |
| Burst Mode到CCM轉(zhuǎn)換 | 通道1:(V{IN}=12V),(V{OUT1}=1.8V),(f_{SW}=1MHz) | (I_{OUT1}=1.6A) |
| INTVCC | - | 3.3V |
| VTTR | (V_{DDQIN}=2.5V) | 1.25V |
從這些性能參數(shù)可以看出,DC1839A在輸入電壓范圍、輸出電壓精度和紋波控制等方面都表現(xiàn)出色,能夠?yàn)镈DR內(nèi)存提供穩(wěn)定可靠的電源。
三、快速啟動(dòng)步驟
1. 電路設(shè)置
首先,要根據(jù)圖1的電路圖設(shè)置電路。在測量輸入或輸出電壓紋波時(shí),要注意避免示波器探頭使用過長的接地引線,應(yīng)直接將探頭尖端跨接在(V{IN})或(V{OUT})與GND端子之間進(jìn)行測量,具體的探頭技術(shù)可參考圖2。
2. 跳線設(shè)置
在進(jìn)行操作之前,需要將跳線XJP1和XJP2插入頭JP1和JP2的OFF位置,將跳線XJP3插入MODE頭JP3的強(qiáng)制連續(xù)模式(FCM)位置,將跳線XJP4插入PHASE頭JP4的180°(反相)位置,將跳線XJP5插入TRACK/SS頭JP5的軟啟動(dòng)位置,將跳線XJP6插入頭JP6的(V_{OUT1})電壓選項(xiàng)位置(1.2V、1.5V或1.8V)。
3. 上電測試
- 給(V{IN})施加5V電壓,測量兩個(gè)(V{OUT}),此時(shí)它們應(yīng)該為0V。如果需要,可以在此處測量關(guān)機(jī)電源電流,關(guān)機(jī)時(shí)電源電流應(yīng)小于30μA。
- 將跳線XJP1和XJP2從OFF位置移到ON位置,開啟(V{OUT1})((V{DDQ}))和(V{OUT2})((V{TT})),兩個(gè)輸出電壓應(yīng)在±1%的公差范圍內(nèi)。
4. 性能測試
- 改變輸入電壓從3.6V到15V,通道1的負(fù)載電流從0到3A,通道2的負(fù)載電流從0到±3A((V{TT})通道既可以源出電流也可以吸收電流)。(V{DDQ})輸出電壓公差應(yīng)在±2%以內(nèi),(V_{TT})輸出電壓公差應(yīng)在±3%以內(nèi)。
- 將兩個(gè)輸出的負(fù)載電流設(shè)置為3A,輸入電壓設(shè)置為12V,然后測量每個(gè)輸出的紋波電壓,它們應(yīng)小于20mVAC。同時(shí),觀察每個(gè)調(diào)節(jié)器的開關(guān)節(jié)點(diǎn)(通道1的引腳16和17,通道2的引腳23和24)的電壓波形,兩個(gè)開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形應(yīng)呈矩形,且相互反相180°。開關(guān)頻率應(yīng)在800kHz至1.2MHz之間。
5. 其他操作
在電路板正常運(yùn)行時(shí),可以觀察負(fù)載調(diào)節(jié)、效率、同相操作(通過將跳線XJP4更改為90°位置)或Burst Mode操作(通過將跳線XJP3更改為Burst Mode位置)。
6. 可選操作
將(R{VDDQ})處的零歐姆電阻移動(dòng)并插入(R{DDQIN}),并向端子(DDQIN)施加電壓,可以將通道2的輸出電壓((V{TTR}))調(diào)整到任何所需的電壓(為(V{DDQIN})電壓的一半)。
7. 關(guān)機(jī)操作
測試完成后,將跳線XJP1和XJP2插入OFF位置,并斷開電源。
需要注意的是,如果演示板的電源通過長引線傳輸,器件處的輸入電壓可能會(huì)產(chǎn)生振鈴,這可能會(huì)影響電路的運(yùn)行,甚至超過IC的最大電壓額定值。為了消除振鈴,可以在演示板底部的輸入電源和返回端子之間的焊盤上插入一個(gè)小的Poscap電容(例如,AVX型號TPSY226M035R0200)。在正常的典型PCB上,使用短走線時(shí),這個(gè)電容是不需要的。
四、元件清單
文檔中還提供了詳細(xì)的元件清單,包括所需的電路元件、額外的演示板電路元件以及硬件/組件等。這些元件的規(guī)格和制造商信息都有明確的標(biāo)注,方便工程師在設(shè)計(jì)和制作過程中進(jìn)行選擇和采購。
五、總結(jié)
DC1839A演示板基于LTC3634構(gòu)建,為DDR內(nèi)存電源應(yīng)用提供了一個(gè)高效、穩(wěn)定且靈活的解決方案。它具有多種輸出電壓設(shè)置、良好的紋波控制、高效的工作模式以及豐富的功能特性。通過詳細(xì)的快速啟動(dòng)步驟和元件清單,工程師可以方便地進(jìn)行電路搭建和測試。那么,在你的DDR電源設(shè)計(jì)中,會(huì)考慮使用這樣的解決方案嗎?歡迎在評論區(qū)分享你的想法。
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