DESCRIPTION
Le LTM4675 est un régulateur DC/DC abaisseur µModule® (micromodule) double 9A ou simple 18A, avec un temps d'allumage de 40ms. Il offre une configuration à distance et une surveillance télémétrique des paramètres de gestion de l'énergie via PMBus, un protocole d'interface numérique standard ouvert basé sur I2C. Le LTM4675 est composé de boucles de contrôle analogiques rapides, de circuits à signaux mixtes de précision, d'une EEPROM, de MOSFET de puissance, d'inductances et de composants de soutien. L'interface série à 2 fils du LTM4675 permet aux sorties d'être marginalisées, réglées et augmentées ou diminuées à des vitesses de balayage programmables avec des délais de séquencement. Les courants et tensions d'entrée et de sortie, la puissance de sortie, les températures, le temps de fonctionnement et les valeurs de crête sont lisibles. Une configuration personnalisée du contenu de l'EEPROM n'est pas nécessaire. Au démarrage, les tensions de sortie, la fréquence de commutation et les affectations d'angle de phase des canaux peuvent être réglées par des résistances de blocage des broches. Le LTpowerPlayGUI, le convertisseur USB-PMBus DC1613 et les kits de démonstration sont disponibles. Le LTM4675 est proposé dans un boîtier BGA de 16mm × 11.9mm × 3.51mm, disponible avec une finition SnPb ou une finition terminale conforme à RoHS.
CARACTÉRISTIQUES
Boucles analogiques doubles, rapides, avec interface numérique pour le contrôle et la surveillance
Large plage de tension d'entrée : 4,5V à 17V
Plage de tension de sortie : 0,5V à 5,5V
±0,5% Erreur maximale de la sortie CC en fonction de la température
±2,5% Précision de la lecture du courant à une charge de 9A
Interface série I2C compatible PMBus 400kHz
ADC 16 bits ∆Σ intégré
Prise en charge des taux d'interrogation télémétriques jusqu'à 125 Hz
Contrôle du mode courant à fréquence constante
Mise en parallèle et partage de courant de plusieurs modules
Prise en charge de toutes les adresses esclaves à 7 bits
16 mm × 11,9 mm × 3,51 mm Boîtier BGA
Données lisibles :
Tensions, courants et températures d'entrée et de sortie
Valeurs de pointe en cours d'exécution, temps de disponibilité, défauts et avertissements
Enregistrement des défauts dans l'EEPROM embarquée avec ECC
Données inscriptibles et paramètres configurables :
Tension de sortie, séquencement de tension et margination
Rampe numérique de démarrage/arrêt progressif
OV/UV/OT, UVLO, fréquence et phasage
Optimisation des systèmes de prototypage et de production
INFORMATIONS SUR LES APPLICATIONS
RAPPORTS DE RÉDUCTION DE VIN À VOUT
Il y a des restrictions dans le rapport de décroissance maximum de VIN et VOUT qui peut être atteint pour une tension d'entrée donnée. Chaque sortie du LTM4675 est capable d'un rapport cyclique de 95% à 500kHz, mais la chute minimale de VIN à VOUT est toujours fonction de son courant de charge et limitera la capacité du courant de sortie liée à un rapport cyclique élevé sur le commutateur supérieur. Le temps de marche minimum tON(MIN) est un autre élément à prendre en compte pour le fonctionnement à un rapport cyclique spécifié tout en fonctionnant à une certaine fréquence, du fait que tON(MIN) < D/fSW, où D est le rapport cyclique et fSW la fréquence de commutation. tON(MIN) est spécifié dans les paramètres électriques comme étant de 45ns. Voir la note 6 de la section Caractéristiques électriques pour les directives relatives au courant de sortie.
CONDENSATEURS D'ENTRÉE
Le module LTM4675 doit être connecté à une source de courant continu à faible impédance en courant alternatif. Pour l'entrée du régulateur, quatre condensateurs céramiques d'entrée de 22µF sont utilisés pour gérer le courant d'ondulation efficace. Un condensateur électrolytique en aluminium de 47µF à 100µF monté en surface peut être utilisé pour augmenter la capacité d'entrée. Ce condensateur d'entrée n'est nécessaire que si l'impédance de la source d'entrée est compromise par de longs fils inductifs, des traces ou une capacité de source insuffisante. Si des plans de puissance à faible impédance sont utilisés, ce condensateur n'est pas nécessaire.
FONCTIONNEMENT EN COURANT À FAIBLE CHARGE
Le LTM4675 possède deux modes de fonctionnement : le mode de conduction discontinue à haut rendement ou le mode de conduction continue forcée. Le mode de fonctionnement est configuré par le bit 0 de la commande MFR_PWM_MODEn (la conduction discontinue est toujours le mode de démarrage, la conduction continue forcée est le mode de fonctionnement par défaut). Le comparateur de courant inverse, IREV , éteint le MOSFET inférieur (MBn) juste avant que le courant de l'inducteur n'atteigne zéro, l'empêchant ainsi de s'inverser et de devenir négatif. Ainsi, le contrôleur peut fonctionner en mode discontinu (saut d'impulsion). En fonctionnement continu forcé, le courant de l'inducteur est autorisé à s'inverser à faible charge ou dans des conditions transitoires importantes. Le courant de pointe de l'inducteur est déterminé uniquement par la tension sur la broche COMPna. Dans ce mode, le rendement à faible charge est inférieur à celui du mode discontinu. Cependant, le mode continu présente une ondulation de sortie plus faible et moins d'interférences avec les circuits audio. Le mode de conduction continue forcée peut entraîner un courant d'inductance inverse, ce qui peut provoquer une amplification de l'alimentation d'entrée. Le VIN_OV_FAULT_LIMIT peut détecter ce phénomène (si SVIN est connecté à VIN0 et/ou VIN1) et éteindre le canal concerné. Cependant, ce défaut est basé sur une lecture ADC et peut prendre jusqu'à 90 ms pour être détecté. Si l'on s'inquiète de l'amplification de l'alimentation d'entrée, il faut maintenir la pièce en mode de conduction discontinue.