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探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心電源控制器

h1654155282.3538 ? 2026-03-21 14:50 ? 次閱讀
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探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心電源控制器

一、引言

在現代電子設備中,CPU核心電源的穩定供應至關重要。MAX1937/MAX1938/MAX1939作為一款同步、兩相降壓控制器,為桌面CPU核心電源提供了出色的解決方案。今天,我們就來深入了解這款控制器的特點、工作原理以及設計要點。

文件下載:MAX1937.pdf

二、產品概述

2.1 基本信息

MAX1937/MAX1938/MAX1939是一個系列的控制器,能夠提供高達60A的負載電流。它們采用了Quick - PWM?控制架構,并結合了有源負載電流電壓定位技術,具有瞬時負載階躍響應能力,同時還能減少輸出電容的需求。

2.2 關鍵特性

  • 高精度輸出:內部DAC提供±0.75%的超高精度輸出電壓。
  • 高效節能:效率高達90%,甚至可以省去散熱片。
  • 寬輸入范圍:輸入電壓范圍為8V至24V。
  • 編程電壓定位:允許用戶根據需求調整輸出電壓。
  • 受控VID電壓過渡:在VID輸入變化時,能最小化欠壓和過壓過沖。
  • 低電流紋波:兩相以180°異相運行,有效開關頻率為500kHz,降低了輸入和輸出電流紋波,減少了輸入濾波電容的需求。

三、技術細節剖析

3.1 工作原理

  • Quick - PWM控制架構:這是該控制器的核心,能提供快速的負載階躍響應。通過一個單穩態觸發器來設置高端開關的導通時間,該時間與施加到VCC的電壓成反比,與輸出電壓成正比,從而實現接近恒定的開關頻率。
  • 電壓定位(VPOS):在負載瞬變時,動態調整輸出電壓的設定點。傳統的DC - DC轉換器在負載瞬變后會將輸出電壓調節回標稱狀態,而電壓定位技術允許在負載較重時將輸出電壓設定在較低水平,這樣在輸出電流突然減小時,能承受更大的電壓變化。通過這種方式,可以減少輸出電容的使用數量,降低功耗。
  • 同步兩相運行:兩相以180°異相運行,降低了輸入濾波要求、電磁干擾(EMI),提高了效率。每個相的開關頻率為250kHz,有效開關頻率為500kHz,減少了輸入電壓紋波和RMS紋波電流,降低了輸入電容需求和EMI屏蔽要求。

3.2 引腳功能

引腳 名稱 功能
VID0 - VID4 電壓識別輸入位,用于設置輸出電壓。內部有100kΩ上拉電阻連接到VDD。
TIME 連接外部電阻(47kΩ至470kΩ),用于控制VID變化的轉換速率。
VPOS 電壓定位引腳。通過連接電阻到REF來設置輸出電壓定位下垂,或直接連接到REF以取消輸出電壓定位。
VDD IC模擬電源輸入,需連接5V電源。
ILIM 每相電流限制閾值設置引腳??蛇B接到VDD設置默認電流限制,或連接到REF到GND的分壓器來調整電流限制。
GND 接地引腳。
GNDS 遠程接地檢測引腳,連接到負載端的輸出地。在VRM應用中,還需在本地連接一個100Ω電阻到PGND。
REF 參考輸出引腳,需連接一個0.1μF電容到GND。
EN 使能輸入引腳。懸空或驅動為高電平以正常工作,驅動為低電平則關閉。
FB 遠程反饋檢測引腳,連接到負載端的輸出。在VRM應用中,還需在本地連接一個100Ω電阻到輸出。
PWRGD 電源良好輸出引腳。當輸出在規定范圍內時為高阻態,當輸出偏離VID代碼設定電壓超過12.5%時被拉低。
BST1、BST2 高端MOSFET柵極驅動自舉輸入引腳,需連接0.22μF或更高值的旁路電容到LX1、LX2,并連接肖特基二極管到VLG。
DH1、DH2 高端MOSFET柵極驅動輸出引腳,在關閉時被拉低。
LX1、LX2 電感連接引腳,連接到電感的開關側。
CS1、CS2 電流檢測輸入引腳,可連接到與低端MOSFET串聯的電流檢測電阻,或連接到LX1、LX2以使用低端MOSFET的導通電阻進行電流檢測。
DL1、DL2 低端MOSFET柵極驅動輸出引腳,在關閉時被拉低。
PGND 電源接地引腳,連接到電流檢測電阻或低端MOSFET源極連接的電源地。
VLG DL_ 驅動器電源輸入引腳,需連接4.5V至6.5V電源,為低端MOSFET柵極驅動和高端MOSFET自舉電路供電。
VCC 輸入電壓檢測引腳,連接到高端MOSFET漏極的輸入電源,用于設置導通時間。

3.3 電氣特性

  • 電壓范圍:VCC的工作范圍,MAX1937為6V至24V,MAX1938/MAX1939為8V至24V;VDD的工作范圍為4.5V至5.5V;VLG的工作范圍為4.5V至6.5V(VVLG > VVDD)。
  • 電流特性:在不同工作狀態下,各電源引腳的工作電流和關斷電流都有明確的規定。例如,VCC在FB高于閾值(無開關)時的工作電流為20 - 40μA,關斷電流小于5μA。
  • 參考電壓:參考電壓為2.0V,精度為±0.75%,能提供高達50μA的源電流或吸收電流。
  • 故障保護:具備VDD欠壓鎖定(UVLO)、VLG UVLO、熱關斷、參考UVLO、輸出過壓保護和輸出欠壓保護等功能,確保系統的穩定性和可靠性。

四、設計要點

4.1 元件選擇

  • 輸出電感:推薦電感值為0.5μH至1μH,電感電流紋波比(LIR)為30%至40%。電感的等效直流電阻應盡可能低,飽和電流應大于峰值電感電流。
  • 輸出電容:輸出電容的ESR要足夠低,以滿足輸出紋波和負載瞬變要求。電容值要足夠大,以吸收電感能量,避免觸發過壓保護電路。通常根據ESR和電壓額定值來選擇電容,陶瓷電容可作為高頻去耦電容。
  • 輸入電容:輸入電容用于減少從電源吸取的峰值電流,降低輸入的噪聲和電壓紋波。非鉭電容(陶瓷、鋁電解、聚合物或OS - CON)因其對高浪涌電流的耐受性而更適合作為輸入電容。
  • BST電容:BST電容要足夠大,以滿足高端MOSFET的柵極充電需求。推薦使用0.22μF的陶瓷電容,以確保VBST_ 引腳的電壓下降不超過100mV至200mV。

4.2 電路設計

  • 外部線性穩壓器:使用6V線性穩壓器(如KA78M06)為VLG提供電源,以提高效率。同時,在VLG和PGND之間連接電容CVLG,以減少開關噪聲。
  • MOSFET驅動:DH 和DL 驅動器經過優化,用于驅動大型高端和低端MOSFET。為防止交叉導通或直通電流,在MOSFET開關之間設置固定的死區時間。
  • 電流限制:可使用低端MOSFET的導通電阻或電流檢測電阻來監測電感電流。電流限制閾值可通過ILIM引腳進行調節,調節范圍為10mV至200mV。
  • 電壓定位設置:通過連接外部增益電阻RVPOS在REF和VPOS之間,可調整輸出電壓隨負載電流的變化。

4.3 PCB布局

  • 元件布局:盡可能將MOSFET、電感、輸入/輸出電容和電流檢測電阻安裝在PCB的頂層,并將這些元件的接地連接在一個電源接地平面上。其他接地連接到一個單獨的模擬接地平面,并在單點將模擬接地平面連接到電源接地。
  • 散熱設計:將高功率元件(MOSFET、電感和電流檢測電阻)放置在較大的PCB區域,或使用散熱片來幫助散熱。
  • 布線要求:保持高電流走線短而寬,以降低電阻。同時,使柵極驅動連接(DH 和DL)短而寬,寬度為50mils至100mils。對于電流檢測電阻,使用開爾文檢測連接。將REF電容、VDD電容、BST_ 二極管和電容盡可能靠近IC放置。

五、應用領域

MAX1937/MAX1938/MAX1939適用于多種應用場景,包括筆記本和臺式計算機、服務器和工作站、刀片服務器、高端交換機、高端路由器以及宏基站等。

六、總結

MAX1937/MAX1938/MAX1939憑借其先進的控制架構、高精度的輸出和豐富的保護功能,為CPU核心電源提供了可靠的解決方案。在設計過程中,合理選擇元件、優化電路設計和PCB布局,能夠充分發揮其性能優勢,滿足不同應用的需求。你在使用這款控制器時遇到過哪些問題?或者你對它還有哪些方面想進一步了解呢?歡迎在評論區留言討論。

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