Modules de puissance DC-DC
Convertisseurs DC-DC personnalisés Explorez les convertisseurs DC-DCUDM22006 DC DC Module de puissance magnétique intégré (entrée 2.3V-5.5V, sortie 1.2V-3.3V)
Détails détailsFHT3550 DC/DC Module de puissance Buck réglable (entrée 3.5V-40V, sortie 1.0V-12.0V)
Détails détailsFHT3860 DC/DC Step-Down Module de puissance Buck (entrée 2.3V-5.5V, sortie 0.5V-3.3V)
Détails détailsFHT4618 intégré DC/DC Module de puissance Buck réglable (entrée 4.5V-24V, sortie 0.6V-5.5V)
Détails détailsFHT4623 DC/DC Module de puissance convertisseur Buck réglable (entrée 4.2V-20V, sortie 0.6V-5.5V)
Détails détailsFHT4644 Module de puissance multicanaux ultra-mince DC/DC Buck (entrée 4.0V ~ 15V, sortie 0.8V ~ 5.5V)
Détails détailsFHT8027C DC/DC Buck Module d’alimentation intégré (entrée 5V-60V, sortie 2.5V-24V)
Détails détailsFHT23030 DC/DC Module de convertisseur Buck réglable (entrée 4.5V-17V, sortie 0.9V-6V)
Détails détailsMPPM8070 DC/DC Module convertisseur Buck réglable (entrée 4.5V-18V, sortie 0.6V-15V)
Détails détailsFHT4630 double canal DC/DC Module de convertisseur Buck réglable (entrée 4.5V~15V, sortie 0.6V ~ 1.8V)
Détails détailsFHT4644C/D 4 canaux DC/DC Module de puissance Buck avec sorties réglables (entrée 4.5V-14V, sortie 0.6V-5.5V)
Détails détailsFHT4644F 4 canaux DC/DC Module de puissance Buck intégré magnétiquement (SiP) <BOS> entrée 4.5V à 16V, sortie 0.6V à 5.5V
Détails détailsFHT4644H 4 canaux intégré DC/DC Module de puissance Buck réglable (entrée 4.0V ~ 14V, sortie 0.6V ~ 5.5V)
Détails détailsFHT4644L Module d’alimentation Buck cc /DC réglable intégré à 4 canaux (entrée 4.0V ~ 15V, sortie 0.8V ~ 5.5V)
Détails détailsUDM2520I intégré DC/DC Buck Step-Down Module d’alimentation (entrée 2.3V-5.5V, sortie 0.8V-3.3V)
Détails détailsUDM2826I Module d’alimentation intégré DC-DC Buck Step-Down (entrée 2.7V-5.5V, sortie 1.0V-3.3V)
Détails détailsUDM22010 Module d’alimentation intégré DC-DC Buck Step-Down (entrée 2.3V-5.5V, sortie 1.2V-3.3V)
Détails détailsUDM82821 Module de puissance magnétique intégré DC-DC Buck Step-Down (entrée 2.3V-5.5V, sortie 1.2V-3.3V)
Détails détailsUDM82821adj Module de puissance Buck DC-DC intégré magnétiquement (entrée 2.5V-5.5V, sortie 0.8V~4.0V)
Détails détailsUDM81256 Module d’alimentation DC-DC Boost intégré (entrée 2.5V-5.5V, sortie 5V fixe)
Détails détailsUDM92403 Module d’alimentation intégré DC-DC Boost Step-Up (entrée 0.7V-5.5V, sortie réglable 1.8V-5.5V)
Détails détailsUDM3506 Module de convertisseur de puissance intégré DC-DC Buck Step-Down (entrée 4.7V-36V, sortie 0.8V)
Détails détailsUDM3606 Module intégré de puissance moyenne tension DC-DC Buck Step-Down (entrée 4.5V-18V, sortie 0.6V-5.5V)
Détails détailsUDM3610 Module intégré d’alimentation moyenne tension DC-DC Buck Step-Down (entrée 4.5V-18V, sortie 0.6V-5.5V)
Détails détailsGaMm mme de tensiSur le d’entrée: 4V V V V V V V V V V V V V V-16V
TensiSur le de sOu bientie: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 0,6-5,5 ans et plusV réG glable
EfficacIl y a eué maX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ximAu aue: 95% des persSur lenes interrogées % % %
Courant de sOu bientie évalué: 20A A A A
Courant de sortie Le Le Le Le Le Le Le Maximum: 25A
FSur lectiSur lenement parallèle multiphasé: jusqu’à 8 La phases peuvent être mises en parallèle, avec un courant parallèle maximum jusqu’à 200A.
Les DimensiSur les: 10mm × × 12mm [unused_word0006] 4.32mm(LGA)
Systèmes de télécommunications et de réseaux
Équipement industriel
Serveurs et systèmes informatiques
FP. 1A/ASIC pour l’ia et le Data Mining
FHM 3695-25 est un module d’alimentation extensible, entièrement intégré, encapsulé en plastique avec une interface PMBus. FHM 3695-25 En dehorsre une solution d’alimentation complète capable de fournir un courant de sortie maximum jusqu’à 25A, avec une excellente régulation de charge et de ligne. Il fonctionne efficacement sur une large plage de charge et peut être mIl esten parallèle pour fournir des courants de charge plus élevés.
Le FHM 3695-25 utilise un contrôle à temps Constant multiphasé (MCOT), qui fournit une réponse transiÀ propos deire ultra-rapide et une compensation de boucle simple. L’interface PMBus permet la configuration du module et la surveillance des paramètres critiques.
FHM 3695-25 dispose de fonctions de protection complètes, y compris la protection contre les surintensités (OCP), la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les sous-tensions (À propos de nous) et la protection contre les surtempératures (OTP). Le FHM 3695-25 minimise l’utilisation de composants externes et adC)te un paquet LGA-59 (10mm
CONFIGURATION des broches
Vue de haut
goupille | Symbole:e: | Description |
2,6 | AGND nd | Signal broche de terre. |
3 | IREF | Référence pin courant de sortie, garder cette broche flottante. |
4 | VOSNS- | Tension de sortie pin sens négatif. Connectez-vous directement au GND côté charge. Si la télédétection n’est pas utilisée, abrégez-la à GND. |
5 | VOSNS+ | Tension de sortie Positive sens pin. Connectez cette broche au point de sens positif de la tension de sortie pour fournir une tension de retour au système. |
7 | CVC - VCC | Sortie du LDO 5V interne. |
8 | La BST | Broche Bootstrap. Flottant. |
9-15,58 | Au au | Commutez la broche de sortie. Flottant. |
31 à 35 ans | VOUT:: | Module tension pin de sortie |
18-28,36,37,50,51,59 | P. 1ND | goupille de terre de puissance. |
38 | VCC> | Entrée d’alimentation pour le circuit d’entraînement. Connectez-vous à la broche VCC (broche 7). |
39 | VDRV | Broche d’alimentation pour les circuits d’entraînement et de contrôle. Connectez un condensateur de 4,7 μf à la terre. |
40 | Le SCL | Pin d’horloge PMBus. |
41 | La SDA | Pin de données PMBus. |
42 | Accueil» ALT | Pin d’alerte PMBus. |
Pin | Symbol | Description |
43 | CTRL CTRL CTRL | Activer le pin. Une broche d’entrée de signal utilisée pour allumer ou éteindre le module. Connectez CTRL à VCC via une résistance pullup. Ne laissez pas cette goupille flotter. |
44 | P. 1 | Pin d’indication d’état de sortie. Il indique un niveau élevé à travers une résistance pullup si la tension de sortie est dans la plage spécifiée. |
47 | laissez-passer | Goupille de signal de contrôle de boucle de tension. |
48 | prendre | Goupille de réglage d’adresse de Phase. Connectez une résistance à la terre pour régler la phase PWM. |
49 | ensemble | Pin de synchronisation. Connectez les broches définies de tous les modules fonctionnant en parallèle ensemble pour synchroniser le timing PWM. |
52,53,53 | Le Le VIN | Tension d’alimentation électrique pin d’entrée. |
55 | Adresse: | Pin de réglage d’adresse PMBus. Connectez une résistance entre cette broche et AGND pour définir le module' S adresse. |
56 | Somme totale | Pin de partage actuel. Pour les applications monophasées, gardez cette broche flottante; pour Les applications multi-phases, relient les broches ISUM de toutes les phases ensemble. |
1,16,17,29 30,45,46,54,57 | N ° de catalogue | vide |
Maximum absolu évaluations | Conditions générales générales générales générales générales générales générales | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
VIN | 20 | V | |||
VOUT | 5,5 ans et plus | V | |||
CVC - Vcc | -0,3 -0,3 | 5,5 ans et plus | V | ||
VSW(DC) | -0,3 -0,3 | 20 | V | ||
VSW(25ns) | -0,3 -0,3 | 25 | V | ||
Vbst(DC) | -0,3 -0,3 | Taux de chômage (%) | V | ||
Tous les autres pins | -0,3 -0,3 | 5,5 ans et plus | V | ||
Température de stockage | -55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Numéro de téléphone: +125 | ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ | ||
Caractéristiques d’entrée | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
Plage de tension d’entrée | 4 | 16 | V | ||
Seuil de verrouillage des sous-tensions VCC (en hausse) | 2,9 et 2,9 | 3 | 3.1. - les conditions de travail | V | |
Seuil de verrouillage de sous-tension VCC (chute) | 2,7 et 2,7 | V |
Courant d’entrée à pleine charge | VIN= = =12V,VOUT=5V,IOUT=20A | 8,8 % de la population | A | ||
Courant d’entrée sans charge | VIN=12V,VOUT=1.8V,IOUT=0A ,CCM | 60 | mon | ||
Courant d’entrée quand éteint | Marche/arrêt = arrêt | 2 | 4 | mon | |
Caractéristiques d’entrée | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
Fréquence de commutation | 600 | KHz | |||
efficacité | 95 | % | |||
fonctionnalité | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
CTRL actifr la tension (en hausse) | VCC-1 | V | |||
CTRL activer la tension (chute) | 1.2. -. - | V | |||
Temps de démarrage en douceur (TSS) | 61h[2:0] = 3b’001 | 2 | M E S | ||
Temps de démarrage minimal programmable (tss_min) | 61h[2:0] = 3b 000 |
1 |
M E S | ||
Temps de démarrage maximal programmable (tss_max) |
16 |
M E S | |||
PG seuil élevé (PGVth Hi hausse) | fr de bas en haut, réglage par défaut (D9h[1: les droits de l’homme les droits de l’homme0] = 2’01) |
0,95 0,95 0,95 |
VREF | ||
PG seuil bas (hausse) (PGVth_Lo_Rise) | FB de bas en haut, réglage par défaut (D4h[1:0] = 2’00) |
Taux de croissance |
VREF | ||
PG seuil bas (fall) (PGVth_Lo_Fall) | FB de bas en haut, réglage par défaut (D9h[3:2] = 2’10) |
0,8 0,8 |
VREF |
Caractéristiques caractéristiques | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
Tension de sortie | 0.6 | 5.5 | V | ||
Règlement de ligne | VOUT=3.3V,IOUT=20A | 1.2 | 1.5. - | % | |
Régulation de charge | VIN=5V,VOUT=3.3V | 2.1. - | 2.3. - | % | |
Ondulation et bruit | VIN=12V,VOUT=1.8V,IOUT=20A | 21 | L l l | ||
Réponse dynamique de charge | 50-100%ILOAD ,di/dt= 2,5a /μs | 70 | L l l | ||
Limite de courant de sortie (courant de vallée d’inducteur) | D7h = 0x14 | 27 | 30 | 33 A | A |
Caractéristiques structurelles | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
Dimensions | 10 × 12 Emon 4.32 | mm | |||
Poids poids | 3 | g | |||
Adaptabilité environnementale | Conditions | Minimum | Valeur nominale | Maximum | unité |
Température de fonctionnement (température de fonctionnement de jonction) | -40 -40 -40 | 125 | ℃ | ||
Stockage à haute température (température ambiante) | +125℃ , 48 heures | 125 | ℃ | ||
Fonctionnement à haute température (température ambiante) | +85℃ , 24 heures sur 24; Entrée à basse tension, tension standard, Et haute tension pendant 8 heures chacune; Le VIN =60V ,VOUT =12V ,IOUT=2.4A |
85 | ℃ | ||
Stockage à basse température (température ambiante) | -55℃ , 24h / 24 | -55 | ℃ | ||
Fonctionnement à basse température (température ambiante) | -40℃ , 24 heures sur 24; Entrée à basse tension, tension standard, Et haute tension pendant 8 heures chacun | -40 | ℃ | ||
Chaleur humide | Haute température et Phase d’humidité élevée :60℃ , 95%; Basse température et haute humidité Phase:30℃ , 95%; Cycle pendant 10 fois, avec chaque Cycle pendant 24 heures. |
30 |
60 | ℃ | |
Choc Le conseil des ministresrmique | Haute température à 125°C et basse température à -55°C, Avec chaque température pendant une heure formant un cycle. Le test complet se compose de 32 cycles. | -55 | 125 | ℃ |
Remarque:
Les contraintes au-dessus des valeurs énumérées dans le " valeurs limites " La section peut causer des dommages permanents à l’appareil. Une exposition prolongée à l’une des valeurs maximales absolues peut affecter la fiabilité et la durée de vie de l’appareil.
Le FHM 3695-25 est une solution d’alimentation entièrement intégrée qui vient dans un paquet LGA de 10hk12hk4.32mm, fournissant un courant de sortie évalué de 20A et un courant de sortie de crête jusqu’à 25A. Pour les applications nécessitant des courants supérieurs à 25A, la connexion parallèle peut être utilisée pour fournir des courants de sortie plus élevés.
Le FHM 3695-25 utilise une méthode de contrôle à temps Constant (COT), ce qui entraîne une réponse transitoire rapide. La compensation interne de pente assure un fonctionnement stable dans les applications utilisant des condensateurs de sortie céramique ESR zéro.
Dans une configuration multiphase, une phase Maître et jusqu’à sept phases esclaves sont connectées en parallèle. Toutes les phases répartissent également le courant de sortie. Un circuit d’application typique illustre la configuration parallèle de deux appareils FHM 3695-25. Dans une configuration multiphase, la goupille de prise de la phase Maître Doit être descendue au sol via une résistance. Le FHM 3695-25 détecte sa configuration Maître/esclave en surveillant l’état de la broche de prise pendant le processus de démarrage.
Opération MCOT - Phase Maître
• reçoit les commandes d’écriture et de lecture de l’hôte via l’interface PMBus
• génère le signal défini
• gère le démarrage, l’arrêt, et toutes les opérations de protection
• surveille les alertes de défaut des phases esclaves via le pin PG
• génère le premier sur l’impulsion
• génère des impulsions lors de la réception des signaux RUN et SET
• ajuste dynamiquement sa ponctualité pour assurer un partage de courant égal
La phase esclave remplit les fonctions suivantes:
• reçoit des commandes d’écriture de l’hôte via l’interface PMBus
• reçoit le signal réglé de la phase Maître
• envoie des alertes de défaut OV/UV/OT via la pin PG
• s’initie aux impulsions lors de la réception des signaux CTRL et SET
• ajuste dynamiquement sa période active pour assurer le partage de courant égal basé sur par phase et le courant total par rapport à sa propre phase
Le FHM 3695-25 bénéficie du contrôle MCOT, permettant une réponse extrêmement rapide des transitoires de charge. Pendant les transitoires de charge, les signaux réglés sont générés plus fréquemment que dans des conditions d’équilibre. Par conséquent, l’énergie est livrée à la charge à un taux plus élevé, réduisant au minimum l’écart de sortie pendant les transitoires de charge. Pour le FHM 3695-25, les impulsions réglées sont générées avec un intervallele minimum de 50ns, ce qui signifie que la phase suivante peut être activée aussi rapidement que 50ns après la précédente.
Configuration de Phase parallèle Multiphase
Lors de l’application du FHM3695 dans une configuration parallèle multiphase, la configuration de phase doit être réalisée en connectant une valeur de résistance correspondante de la broche ADDPH à la masse, permettant ainsi l’étalonnage de phase et le partage égal du courant.
Séquence des phases | r_ajouterPH(kω) |
1 | 5 |
2 | 15 |
3 | 25 |
4 | 37 |
5 | 52 |
6 | 70 |
7 | 95 |
8 | 125 |
Diagramme de synchronisation de fonctionnement à quatre phases (état stable)
Diagramme de synchronisation de fonctionnement à quatre phases (état dynamique)
Sélection de Mode fonctionnant
Le FHM 3695-25 En dehorsre un CCM forcé (Mode de courant Constant) et un Mode de fonctionnement à sauts de fréquence dans des conditions de charge légère, qui peut être réglé via PMBus avec des commandes comme indiqué dans le tableau
Tableau 1: taux de croissance annuel moyen MFR_CTRL_OP/S/S(D2h)
Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:3] | réservé | 00000 | |
[0] | SKIP_CCM | 1 | 0: Mode de saut de fréquence 1: Mode CCM forcé |
Fréquence de fonctionnement
La fréquence de fonctionnement du FHM 3695-25 est de 600KHz.
Réglage de tension de sortie
La tension de sortie du module peut être réglée par la résistance pullup RTOP Entre VOSNS+ et VOUT, et la résistance de pulldown RBOTTOM Entre VOSNS+ et VOSNS-. La formule de calcul de référence est la suivante:
Démarrage en douceur
Le temps de démarrage en douceur (SS) peut être programmé via PMBus. Le temps par défaut est de 2ms.
Pré-biais Start-Up
Le FHM 3695-25 assure un démarrage monotonique en montée lorsque la tension de sortie est biaisée. Si la tension de sortie est prébiaisée à une certaine tension lors du démarrage, les interrupteurs côté haut et côté bas seront désactivés jusqu’à ce que la tension de sortie détectée sur la broche VOSNS+ tombe en dessous de la tension de référence interne.
Détection de courant et Protection contre les surintensités (OCP)
Le FHM3695-25 dispose d’une détection de courant sur la puce et d’un seuil de limite de courant positif programmable.
Le FHM 3695-25 fournit deux limites de courant de vallée inducteur (établies par le registre D7h).
Inductor Valley Protection contre les surintensités (D7h)
Pendant l’état de conduction LS-FET, le courant d’inducteur est détecté et surveillé cycle par cycle. Le HS-FET n’est autorisé à fonctionner que si aucune surintensité n’est détectée pendant l’état de conduction du LS-FET. Si 31conditions de co consécutives sont détectées, l’ocp est déclenché.
En cas de surintensité ou de court-circuit de sortie, si la tension de sortie tombe sous le seuil de Protection contre les surtensions (UVP), le FHM 3695-25 entre immédiatement en Mode mode de Protection contre les surtensions.
Après le déclenchement de l’ocp, la question de savoir si le FHM3695-25 entre en mode hoquet ou en mode latch-En dehors dépend des paramètres du registre. Il est à noter qu’une fois verrouillé, la réactivation du FHM 3695-25 nécessite le redémarrage du Vcc ou de la touche CTRL.
La limite de surintensité de la vallée d’inducteur peut être programmée par l’intermédiaire du registre D7h, qui fixe la limite de courant de la vallée d’inducteur pour chaque phase pour les opérations monophasées et multi-phases. Les commandes sont présentées dans le tableau 3.
Tableau3 MFR_OC_PHASE_SET(D7h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:5] | réservé | 000 | |
[4:0] | oc_limite | 10100 | Limite actuelle. 1.5A/LSB, [00000] = 0A. |
Inducteur de Phase négative limite de courant
Lorsque le courant détecté par le LS-FET tombe en dessous de la limite négative de courant de phase définie par le registre D5h[2] [traduction] [traduction], l’appareil éteint son LS-FET pendant un certain temps pour limiter le courant de charge. La période peut être réglée via le registre D5h[3] [traduction] [traduction] [traduction] [traduction]. Les commandes sont présentées dans le tableau 4.
Tableau4 MFR_OVP_NOCP_SET (D5h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |
[3] | DELAY_NOCP(D400) | 0 | 0: 100ns retard après NOCP Retard de 1:200ns après NOCP |
[2] |
NOCP |
0 | 0: réglez NOCP sur -10A 1: réglez NOCP sur -15A |
Protection contre les surtensions (OVP)
Le FHM 3695-25 surveille la tension de sortie via la broche VOSNS+ au niveau du diviseur de résistances pour détecter les conditions de surtension. La valeur de protection contre les surtensions peut être réglée via le registre D4h, avec les commandes spécifiques indiquées dans le tableau 5.
Tableau5 MFR_VOUT_OVP_FAULT_LIMIT (D4h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |
[3:2] |
ov_exit_l |
00 | Définir la sortie Seuil pour OVP Heures d’ouverture: 10% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VREF Numéro Numéro Numéro 01: 50% * VREF 10 ans: 80% * VREF 11: les droits de l’homme les droits de l’homme les droits de l’homme les droits de l’homme 102,5% * VREF |
[1:0] |
ov_entry_e |
00 | Définissez le seuil d’entrée pour OVP Heures d’ouverture: 115% *VREF 01: 120% *VREF 10 ans: 125% *VREF 11: 130% *VREF |
Protection sous tension (UVP)
Le FHM 3695-25 surveille la tension de sortie à travers la broche VOSNS+ pour détecter les conditions de sous-tension. Si les VOSNS+
La tension tombe en dessous du seuil UVP (défini par le registre D9h, comme indiqué dans le tableau 6), l’uvp est déclenchée. Lorsque l’uvp est déclenchée, le FHM 3695-25 entre en mode hoquet ou en mode latch-En dehors, selon la configuration du PMBus. Veuillez noter qu’une fois l’appareil verrouillé, pour réactiver le FHM 3695-25, un redémarrage de Vcc ou CTRL est nécessaire.
Tableau 6: taux de croissance annuels MFR_UVP_PGOOD_ON_LIMIT (D9h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |
[3:2] |
uv_l |
00 | Définissez le seuil UVP. Lorsque la tension FB tombe en dessous du niveau uv_l, UVP Est déclenchée. 00: 69% * VREF 01: 74% des personnes interrogées * VREF 10 ans: 79% des personnes interrogées * VREF 11: 84% * VREF |
Mode d’évier de sortie (l’osm)
Lorsque la tension de sortie dépasse la tension de référence de plus de 5% mais reste en dessous du seuil OVP, le FHM 3695-25 entre dans l’osm. Au déclenchement de l’osm, le FHM 3695-25 fonctionne en mode CCM forcé. Le FHM 3695-25 sort du mode l’osm lorsque le HS-FET est réactivé. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée via le registre EAh[9] [traduction] [traduction], avec les instructions fournies dans le tableau 7.
Tableau 7: taux de chômage des jeunes (en %) MFR_CTRL(EAh)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[15:1] 1] | réservé | 00000 | |
[9] |
l’osm |
0 | Activer ou désactiver la fonction OSM. 0: activer 1: désactiver |
Protection contre les surtempératures (OTP)
Le FHM 3695-25 surveille la température de la jonction. Si la température de jonction dépasse le seuil, le convertisseur entre en mode hoquet ou en mode latch-De laf, selon la sélection du PMBus. Veuillez noter qu’une fois verrouillé, pour réactiver le MPM3695-25 (en supposant qu’il#39; S une typo pour FHM 3695-25), un redémarrage de Vcc ou CTRL est nécessaire.
Le seuil de température de jonction peut être réglé via le registre 4Fh, avec des instructions spécifiques fournies dans le tableau 8. La valeur n’est pas signée, avec 1 LSB égal à 1 °C, et la valeur par défaut est 0x009B (155 °C).
Tableau 8 limite des défauts (4Fh)
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Accès accès | r | |||||||
fonction | C/ CSJ | |||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | C/d | |||||||
fonction | C/ CSJ | |||||||
Par défaut valeur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Puissance bonne (PG)
Le FHM 3695-25 comporte une goupille de signal de drain ouvert pour déterminer l’état de bonne puissance (PG). La broche PG peut être configurée comme une broche de sortie uniquement ou comme une broche d’entrée et de sortie via le bit [0] du registre MRF_CTRL_COMP (D0h), comme indiqué dans le tableau d’instructions 9. Pour les configurations monophasées, la broche PG doit être configurée uniquement comme une broche de sortie. Pour les opérations à plusieurs phases, la broche PG doit être configurée comme une broche d’entrée et de sortie pour détecter les défauts dans les phases. Il est nécessaire de tirer la broche PG jusqu’à VCC ou la source de tension à travers une résistance de traction (typiquement 100kω).
Une fois que la tension d’entrée est appliquée au FHM 3695-25, la goupille de PG est tirée vers le bas. Lorsque la tension VOSNS+ atteint le seuil fixé dans le registre D9h (comme indiqué dans le tableau d’instructions 10) et après le délai fixé dans le registre D1h (comme indiqué dans le tableau d’instructions 11), la goupille PG est tirée haut.
En cas de panne, la goupille PG verrouille bas et déclenche les fonctions de protection connexes (telles que UV, OV, OT, UVLO, etc.). Une fois que la goupille PG est verrouillée bas, elle ne peut être tirée de nouveau haut à moins qu’un nouveau démarrage en douceur ne soit amorcé.
Tableau 9 MFR_CTRL_COMP (D0h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:5] | réservé | 0000 | |
[0] | Esclave faute détection | 1 | 0: activer la détection des défauts de phase 1: désactiver de la détection de défaut de phase |
Tableau 10 MFR_UVP_PGOOD_ON_LIMIT (D9h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |
[1:0] |
PG_ON (en anglais) (en anglais) |
00 | Réglez le seuil FB pour que PG soit tiré haut pendant le démarrage en douceur. Une fois que le FB atteint le seuil, le PG sera tiré haut après un délai fixé par D1[5:2]. 00: 90% * VREF 01: 92,5% de la population * VREF 10: 95% * VREF 11: 97,5 % * VREF |
Tableau 11 MFR_CTRL_VOUT (D1h)
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7] [traduction] [traduction] [traduction] | réservé | 0 | |
[5:2] | PG Retard de paiement |
0000 | Réglez le temps de montée du PG une fois le démarrage en douceur terminé. |
Bits | Nom et prénom | Par défaut | Description |
[7:5] | réservé | 0000 | |
[0] | Esclave faute détection | 1 | 0: activer la détection des défauts de phase 1: désactiver de la détection de défaut de phase |
Mise en page
La disposition du circuit imprimé est cruciale pour la stabilité du module de puissance#39; S fonctionnement. Pour obtenir des performances optimales, veuillez suivre ces directives:
1. Placez les condensateurs en céramique d’entrée aussi près que possible des broches VIN et PGND. Utilisez de grandes coulées de cuivre pour VIN et PGND pour minimiser l’impédance parasitaire et réduire la résistance Le conseil des ministresrmique.
2. Ajoutez des vias VIN à au moins 3mm de l’appareil pour minimiser le couplage de bruit causé par les courants d’impulsion d’entrée.
3. Connectez AGND et PGND en un seul point.
4. Placez suffisamment de vias PGND de sortie près de la broche PGND pour minimiser l’impédance parasitaire et la résistance Le conseil des ministresrmique.
5. Gardez la trace ISUM aussi courte que possible. Dans les configurations à plusieurs phases, la trace d’isum devrait être gardée à l’écart de la zone de coulée de VIN en cuivre. Évitez d’utiliser vias autant que possible.
6. Évitez d’acheminer les traces de signaux directement sous les pads SW, à moins que la couche PGND ne soit utilisée pour fournir un blindage.
Disposition PCB recommandée
Circuit typique: Application monophasée
Circuit typique: Application parallèle à deux phases
Interface série Le PMBUS
Explication de l’interface série PMBus
Le Bus de gestion de l’alimentation (PMBus) est une interface série bidirectionnelle à deux fils comprenant une ligne de données (SDA) et une ligne d’horloge (SCL). Quand les lignes sont "idle," Ils sont remontés à la tension du bus par une source externe. Lorsqu’il est connecté aux lignes, le dispositif Maître Génère la
Le signal SCL et l’adresse du périphérique, et orchestre la séquence de communication.
Il fonctionne selon les principes I2C. L’interface FHM 3695-25 sert d’esclave PMBus, supportant à la fois le mode standard (100kHz) et les modes rapides (400kHz et 1MHz). L’interface PMBus ajoute de la flexibilité aux solutions d’alimentation électrique.
Adresse de l’appareil
Pour gérer plusieurs périphériques FHM 3695-25 via le même PMBus, veuillez utiliser la broche Adresse: pour programmer l’adresse du périphérique pour chaque FHM 3695-25. La broche ADDR a un courant de sortie de 10μA. Connectez une résistance entre la broche ADDR et AGND pour régler la tension ADDR. L’adresse PMBus est définie en convertissant la tension de la broche à l’aide d’un ADC interne. La broche ADDR peut configurer jusqu’à 16 adresses uniques. De plus, le registre MFR_ADDR_PMBUS (D3h) peut être utilisé pour définir l’adresse PMBus numériquement.
Une fois qu’une adresse est sélectionnée, chaque appareil doit
Avoir une adresse unique en fonctionnement normal.
Le tableau 12 montre la relation entre les valeurs de résistance des ADDR et les adresses PMBus.
Tbale12 PMBUS réglage d’adresse
Tableau 12 (suite) PMBUS
R_ADD T(kω) | Adresse esclave (R_ISET= 60.4kω) | Adresse esclave (R_ISET= 180kω) |
5 | À partir de 15h | 1 heure |
15 | 3h à 3h | 1 heure |
25 | 3h à 3h | 42 heures |
37 | 1 heure | 4h à 4h |
52 | 34h | 44 heures |
70 | Durée: 35h | 45 heures |
95 | 36h à 36h | 4h à 4h |
125 | 1 heure | 4h à 4h |
Conditions de démarrage et d’arrêt
Le dispositif Maître Déclenche des signaux de démarrage/arrêt pour indiquer le début et la fin de la transmission des données PMBus. La condition de démarrage est définie comme le signal SDA passant de haute à low alors que SCL est élevé. La condition d’arrêt est définie comme le signal SDA qui passe de bas en haut alors que SCL est élevé.
Le périphérique Maître Génère l’horloge SCL et envoie l’adresse du périphérique et le bit de direction de lecture/écriture R/W sur la ligne SDA. Les données sont transmises sur la ligne SDA en octets de 8 bits. Chaque octet de données est suivi d’un bit de reconnaissance.
Calendrier de mise à jour du PMBus
Lors de la mise à jour du FHM 3695-25, il faut une condition de démarrage, une adresse PMBus valide, un octet d’adresse de registre, et des octets de données pour une mise à jour de paquet unique. Après avoir reçu chaque octet, le FHM 3695-25 accuse réception en tirant la ligne SDA bas pendant le niveau élevé d’une seule impulsion d’horloge. Une adresse PMBus valide sélectionne le FHM 3695-25 pour la communication. Le FHM 3695-25 effectue la mise à jour sur le bord de chute de l’octet LSB (least significant byte).
Vérification des erreurs de paquets (PEC PEC)
L’interface PMBus FHM 3695-25 supporte l’utilisation d’un octet de vérification des erreurs de paquets (PEC). L’octet PEC est soit envoyé par le FHM 3695-25 lors d’une opération de lecture, soit transmis par le Maître Du bus au FHM 3695-25 lors d’une opération d’écriture.
Le bus master ou le FHM 3695-25 utilise l’octet PEC pour détecter les erreurs lors de la communication du bus, selon qu’il s’agit d’une opération de lecture ou d’écriture. Si le Maître Détermine que l’octet PEC lu pendant une opération de lecture est incorrect, il peut décider de réessayer la lecture. Si le FHM 3695-25 détermine que l’octet PEC envoyé lors d’une opération d’écriture est incorrect, il ignore la commande (ne l’exécute pas) et définit un indicateur d’état. Dans les commandes de groupe, le Maître Peut choisir d’envoyer ou de ne pas envoyer un byte PEC dans le cadre du message à la FHM 3695-25.
Adresse de réponse d’alarme PMBus (ARA)
Le PMBus Alarm Response Address (ARA) est une adresse spéciale que le Maître Du bus peut utiliser pour localiser tout périphérique qui a besoin de communiquer avec lui. Le master utilise généralement des broches d’interruption matérielle pour surveiller les broches d’alerte PMBus de nombreux périphériques. Lorsque le Maître Est interrompu, il envoie un message sur le bus en utilisant les octets de réception PMBus ou les octets reçus avec le protocole PEC.
L’adresse spéciale utilisée par le Maître Est 0x0C. Tout périphérique muni d’un signal d’alerte PMBus renvoie sa propre adresse de 7 bits comme étant les 7 bits les plus significatifs (esm) d’un octet de données. Le bit le moins significatif (LSB) n’est pas utilisé et peut être 1 ou 0. Le Maître Lit l’adresse du périphérique à partir de l’octet de données reçu et procède ensuite à la gestion de l’état d’alerte.
Plusieurs appareils peuvent avoir un signal d’alerte PMBus valide et tenter de communiquer avec le capitaine. Dans ce cas, le périphérique ayant l’adresse la plus basse prend le contrôle du bus et envoie avec succès son adresse au Maître. Le dispositif réussi désactive alors son signal d’alerte PMBus. Si le Maître ConEtat membre que le signal d’alerte du PMBus reste bas, il continuera à lire les adresses jusqu’à ce que tous les périphériques qui doivent communiquer avec lui aient envoyé leurs adresses avec succès.
fonctionnement (Heure: 01h)
L’opération est un registre paginé. La commande opération est utilisée pour tourner le convertisseur ' S sortie on/off et de contrôler l’entrée de la broche CTRL. Il est également utilisé pour définir la limite supérieure ou inférieure de la tension de sortie. L’unité reste en mode commandé jusqu’à ce qu’une commande subséquente d’opération ou un changement de l’état de la broche CTRL indique au convertisseur de passer à un autre mode. Cette commande d’opération est également utilisée pour réactiver le convertisseur après qu’il a été arrêté en raison d’un déclencheur de défaut. Écrire une commande OFF après une commande ON effacera tous les défauts. Cependant, le simple fait d’écrire une commande de marche après un arrêt déclenché par une panne n’effacera pas les registres de défaillance. La valeur par défaut est 0x80.
commande | fonctionnement | |||||||
pourmat pourmat Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format | Non signé La ville de La ville de La ville de binay | |||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | x | x | ||||||
Valeur par défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Bit[7:6] | Bit[5:4] | [3:2] | Bit[1:0] | Marche/arrêt | Marge marge state | 01h |
00 | Xxe année | Xxe année | Xxe année | immédiat off | N/ d | 0x00 |
01 | Xxe année | Xxe année | Xxe année | immédiat off | N/ d | 0x60 cm |
10 | 00 | Xxe année | Xxe année | on | off | 0x80 |
10 | 01 | 01 | Xxe année | on | Marge faible (ignorer Faute) | 0x94 |
10 | 01 | 10 | Xxe année | on | Marge faible (acte Sur la faute) | 0x98 |
10 | 10 | 01 | Xxe année | on | Marge marge haute (ignorer la faute) | 0xA4 |
10 | 10 | 10 | Xxe année | on | Marge marge haute (agir sur faute) | 0xA8 |
ON_OFF_CONFIG (02h)
La commande ON_OFF_CONFIG configure l’entrée de la broche CTRL et définit la combinaison de commandes PMBus nécessaires pour activer et désactiver le convertisseur. La valeur par défaut de cette commande est 0x16.
commande | fonctionnement | |||||||
Format | Non signé binay | |||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | X | X | X | on | op | CTRL CTRL | pol_ctrl | Retard de paiement |
Valeur par défaut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
clear_défauts (03h)
La commande clear_défauts est utilisée pour réinitialiser tous les indicateurs d’avertissement et de défaut stockés.
capacité (19h)
La commande capacité renvoie des informations sur les fonctionnalités PMBus supportées par le FHM 3695-25. Cette commande est lue en utilisant le protocole PMBus read-byte. La valeur par défaut de cette commande est 0xB0.
commande | CAPABILITY | |||||||
Format | Non signé binay | |||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | r | r | r | r |
fonction | PEC | Max.bus vitesse | alerte | x | x | x | x | |
Valeur par défaut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC soutenu, Vitesse max 1MHz, supports Alerte PMBusTM et ARA. |
Bit[6:5] | signification | |
0 | 0 | La vitesse maximale prise en charge du bus est de 100kHz. |
0 | 1 | La vitesse maximale prise en charge du bus est de 1MHz. |
1 | 0 | Maximum soutenu La vitesse du bus est de 400kHz. |
1 | 1 | Réservé. |
VOUT_MODE (20h)
La commande VOUT_MODE est utilisée pour commander et lire la tension de sortie. Les trois bits les plus significatifs sont utilisés pour déterminer le format des données (le FHM 3695-25 ne supportant que le format direct), et les cinq bits restants représentent l’exponent utilisé dans les commandes de lecture/écriture de tension de sortie. La valeur par défaut de cette commande est 0x40.
vout_commande (21h00)
La commande vout_commande définit la tension de sortie du FHM 3695-25. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 2 mV. La valeur par défaut de cette commande est 0x0258, ce qui correspond à 1.2V.
commande | vout_commande | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | X | |||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VOUT_MAX (24h / 24)
La commande VOUT_MAX définit la limite supérieure du convertisseur ' S tension de sortie, indépendamment de toute autre commande ou combinaison. Le but de cette commande est d’empêcher les utilisateurs de régler accidentellement la tension de sortie à un niveau excessivement élevé qui dépasse le device' tolérance de tension maximale de S, pas seulement la gamme de protection de surtension. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 2 mV. La valeur par défaut de cette commande est 0x0ABE, ce qui correspond à 5.5V.
commande | VOUT_MAX | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | X |
VOUT_SCALE_LOOP (29h)
Le VOUT_SCALE_LOOP définit le rapport séparateur de résistance de rétroaction, qui est égal à VOSNS+/VOUT. Peu importe si un diviseur de résistance à rétroaction externe ou interne est utilisé, VOUT_SCALE_LOOP devrait correspondre au diviseur de résistance à rétroaction réel qui est utilisé. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 0.001. La valeur par défaut de cette commande est 0x01F4, ce qui correspond à 0.5.
OT_FAULT_LIMIT (4Fh)
OT_FAULT_LIMIT (4Fh)
La commande OT_FAULT_LIMIT est utilisée pour configurer ou lire le seuil de détection des défauts de surtempérature. Si la température mesurée dépasse cette valeur, une protection contre la surtempérature est déclenchée. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 1°C. La valeur par défaut de cette commande est 0x009B, ce qui correspond à 155°C.
commande | OT_FAULT_LIMIT | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | X | 1. Les droits de l’homme C/ CSJ | ||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OT_WARN_LIMIT (51h)
OT_WARN_LIMIT est utilisé pour configurer ou lire le seuil de détection d’avertissement de surtempérature. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 1°C. La valeur par défaut de cette commande est 0x0091, ce qui correspond à 145°C.
commande | OT_WARN_LIMIT | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | X | 1. Les droits de l’homme C/ CSJ | ||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VIN_OV_FAULT_LIMIT (55h)
La commande VIN_OV_FAULT_LIMIT est utilisée pour configurer ou lire le seuil de détection des défauts de surtension d’entrée. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 500 mV. La valeur par défaut de cette commande est 0x0021, ce qui correspond à 16.5V. La valeur consigne ne doit pas dépasser 18V.
commande | VIN_OV_FAULT_LIMIT | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | x | 500mV/LSB | ||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIN_OV_WARN_LIMIT (57h)
La commande VIN_OV_WARN_LIMIT est utilisée pour configurer ou lire le seuil de détection d’avertissement de surtension d’entrée. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 500 mV. La valeur par défaut de cette commande est 0x0021, ce qui correspond à 16.5V. La valeur maximale ne doit pas dépasser 18V.
commande | VIN_OV_WARN_LIMIT | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | x | 500mV/LSB | ||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIN_UV_WARN_LIMIT (58h)
La commande VIN_UV_WARN_LIMIT est utilisée pour configurer ou lire le seuil de détection des alertes de sous-tension d’entrée. La valeur est non signée et a une résolution de 1 LSB = 250 mV. La valeur par défaut de cette commande est 0x0010, ce qui correspond à 4V. La valeur minimale ne doit pas être inférieure à 3,3v.
commande | VIN_UV_WARN_LIMIT | |||||||||||||||
Format |
Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | x | 250mV/LSB | ||||||||||||||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ton_retard (60h)
Cette commande est en lecture seule, et la valeur par défaut est 0x0000 (0ms).
TON_RISE (61h)
La commande TON_RISE définit le temps de démarrage en douceur, en millisecondes, qui fait référence au temps qu’il faut pour que la sortie augmente depuis le début jusqu’à ce que la tension atteigne son point régulé. La valeur est non signée, avec 1 LSB = 1 ms. La valeur par défaut est 0x0001 (2 ms), et la valeur maximale est 0x0007 (16 ms).
commande | TON_RISE | |||||||||||||||
Format | Direct | |||||||||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | r | r | r | r | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1ms/LSB | ||
Par défaut valeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MFR_CTRL_VOUT (D1h)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7] | réservé | C/d | Vivre en direct | 0 | |
[6] [traduction] |
V v décharge |
C/d |
Vivre en direct |
1 | permet or désactivés Le conseil des ministres active La production tension décharge quand Le conseil des ministres FNM3695-25 is commandé off À travers CTRL or Le conseil des ministres commandee d’opération. |
[5:2] | PG Retard de paiement | C/d | Vivre en direct | 0000 | Définit le temps de traction PG après la fin du soft start. |
[1:0] |
fb_gamme |
C/d |
Vivre en direct |
00 | Choisit le rapport de séparation de tension interne 00: Vref/FB = 1, FB = 0.4 ~ 0.672V, LSB = 2mV 01: Vref/FB = 0.5, FB = 0.4 ~ 1.344V, LSB = 2mV 10: Vref/FB = 0,25, FB = 0,7 ~ 2,688v, LSB = 2mV 11: Vref/FB = 0,125 FB = 1.3 ~ 5.376V, LSB = 2mV |
MFR_ADDR_PMBUS (D3h)
Command | MFR_ADDR_PMBUS | |||||||
Format | Direct | |||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Accès accès | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d | C/d |
fonction | activer | ADDR | ||||||
Valeur par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFR_VOUT_UV_OV_FAULT_LIMIT (D4h)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |||
[3:2] |
ov_exit_l |
C/d |
Vivre en direct |
00 | Définit la sortie OVP Seuil. 00: 10% * VREF; 01: 50% * VREF; 10: 80% * VREF; 11: 102,5% * VREF. |
[1:0] |
ov_entry_e |
C/d |
Vivre en direct |
00 | Définit l’entrée OVP Seuil. 00: 115% *VREF; 01: 120% *VREF; 10: 125% *VREF; 11: 130% *VREF. |
MFR_OVP_NOCP_SET (D5h)
La commande MFR_OVP_SET définit la réponse pour la tension de sortie OVP et la tension d’entrée OVP.
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |||
[3] | DELAY_NOCP (D400) | C/d |
Vivre en direct |
0 | 0: 100ns retard après NOCP Le cas échéant, 1: retard 200ns après NOCP |
[2] |
NOCP | C/d |
Vivre en direct |
0 | 0: définir NOCP to -10A Le cas échéant, 1: définir NOCP Jusqu’à -15A. |
[1:0] |
VOUT_OV _réponse |
C/d |
Vivre en direct |
00 | 00: latch-off avec tension de sortie décharge 01: latch-off sans décharge de tension de sortie en DCM 10: hoquet Avec tension de sortie décharge 11: hoquet Sans tension de sortie Décharge en DCM |
MFR_OT_OC_SET (D6h)
La commande MFR_OT_OC_SET définit la réponse pour OCP (Protection contre les surintensités), ainsi que la réponse et l’hystérése pour OTP (Protection contre les surintensités).
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description | |||
[7:4] | réservé | 0000 | ||||||
[3] | oc_réponse | C/d | Vivre en direct | 00 | 0: latch-off, ne jamais réessayer; | 1: | réessayer | |
[2:1] | OT_hyst | C/d |
Vivre en direct |
00 | 00: 20.C; 10: Les dispositions de l’article 30.C; | 01: 25. Les femmes C C Le cas échéant, 11: 35. Les droits de l’homme. C C | ||
[0] |
ot_réponse | C/d |
Vivre en direct |
0 | 0: verrouillage, jamais réessayer 1: réessayez après que la temp baisse par |
the |
valeur ensemble |
Par bit[2:1] |
MFR_OC_PHASE_SET (D7h)
La commande MFR_OC_PHASE_LIMIT définit la limite de courant de vallée pour l’inducteur de chaque phase.
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:5] | réservé | 000 | |||
[4:0] | oc_limite | C/d |
Vivre en direct |
10100 | actuel Limite. 1.5A/LSB, [00000] = 0A. |
MFR_HICCUP_ITV_SET (D8h)
La commande MFR_HICCUP_ITV_SET définit l’intervalle de HICCUP pendant les événements OCP (Protection contre les surtensions).
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:6] | réservé | 00 | |||
[5:0] |
Hiccup_itv |
C/d |
Vivre en direct |
000000 | Erreur d’oc hoquet interval Le temps. 000000:4ms 1LSB = 4ms |
MFR_UVP_PGOOD_ON_LIMIT (D9h)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |||
[3:2] |
uv_l |
C/d |
Vivre en direct |
00 | ensembles the UVP Seuil. quand FB gouttes Ci-dessous: the UV_TH Niveau, it Entre dans UVP. 00: 69% * VREF; 1: 74% * VREF; 10: 79% * VREF; 11: 84% * VREF. |
[1:0] |
PG_ON |
C/d |
Vivre en direct |
00 | Définit l’entrée OVP Seuil. 00: 90% * VREF; 01: 92,5% * VREF 10: 95% * VREF; 11: 97,5% * VREF |
MFR_FB_STEP (DAh)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:4] | réservé | 0000 | |||
[3:0] | FB_step | C/d | Vivre en direct | 0000 | 0000: 5µ S /mV; 1LSB = 1µ S /mV |
mfr_low_puissance (E5h)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[7:2] | réservé | 000000 | |||
[1:0] |
LP_PS# |
C/d |
Vivre en direct |
00 | 11: le mode de faible puissance est activé quand PS#Il est Faible et handicapé quand PS# is high Autres: Revêtement de phase Aoto |
MFR_CTRL (EAh)
Bits | Nom et prénom | Accès accès | comportement | Par défaut | Description |
[15:11] | réservé | r | Vivre en direct | 00000 | For Fabricant: Utiliser seulement. |
[10] [traduction] | Total_OC_ hiccup_interv al |
C/d |
Vivre en direct |
0 | Choisit si l’intervalle pendant OCP hoquet peut être Modifié par registre D8h. 0: OCP fixe Intervalle de hoquet 1: OCP réglable Intervalle de hoquet |
[9] |
OSM |
C/d |
Vivre en direct |
0 | Active ou désactive le La production Mode évier (OSM) Fonction. 0: activer le puits de sortie mode (OSM) 1: désactiver OSM |
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Terrains recommandés modèle
Précautions de soudure et de stockage
Profil de soudure de reflux recommandé
Attention:
1. En raison de la grande taille du module, veuillez ne pas placer le module sous la carte pour la soudure de reflux pour éviter de tomber
2. Pour les produits en vrac et ceux qui ont été retirés de leur emballage d’origine, ils doivent être stockés dans un dessécheur (avec une humidité relative inférieure à 10% à l’intérieur). Lorsque les produits sont encore dans leur emballage d’origine, ils doivent également être stockés dans un dessiccateur dans la mesure du possible.
3. Avant de monter sur la planche, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les conditions de cuisson pour sécher les échantillons: cuire au four à 125°C pendant plus de 48 heures, et contrôler la température de soudure à reflux dans les 245°
Modèle de produit | Entrée en ligne | La production | paquet | catégorie | Plage de température (température de cas) | emballage |
FHM3695-25IV#PBF:: | 4~16V | 0,6 ~5..5V | La La LGA (sans plomb) | Catégorie industrielle | -40-125℃ | plateau |
FHM3695-25MV#PBF | 4~16V | 0,6 ~5..5V | LGA (sans plomb) | Grade militaire général | -55-125℃ | plateau |
Article: | Description Description | Bobine/plateau | Les pc/ rouleau | G.d. | N ° de catalogue | Qté:/Carton | Taille de paquet |
FHM3695-25 | Entrée 4V-16V, sortie 0.6V-5.5V DC/DC intégré Convertisseur buck réglable moulé Abaissement progressif Module de puissance, Efficacité jusqu’à 95% | 500pcs | 1.28kgs | 0.84kgs | 500pcs | 210*210*50mm |
Découvrez toutes les spécifications techniques en téléchargeant la fiche technique aujourd’hui.
Numéro de pièce |
Courant de sortie
(A) |
Tension d’entrée
(V) |
Tension de sortie
(V) |
Dimensions(mm) |
Le Maximum
Efficace c |
Paquet d’usine
La quantité |
Empreinte 3D | Fiche technique | échantillon |
UDM2520I | 0.6A | 2.3V ~ 5.5V | 0.8V~3.3V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 94% | 3,000pcs | ![]() |
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|
UDM22006 | 0.6A | 2.3V~5.5V | 1.2V~3.3V | 2.5mm x 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
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|
UDM22010 | 1A | 2.3V ~ 5.5V | 1.2V ~ 3.3V | 2.5mm x 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
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|
UDM82821adj | 1A | 2.5V~5.5V | 0.8V~4V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM82821 | 1.2A | 2.3V~5.5V | 1.2V~3.3V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM2826I | 1.5A | 2.7V ~ 5.5V | 1V ~ 3.3V | 2.8mm × 2.6mm x 1.1mm | 93% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM3606 | 0.6A | 4.5V-18V | 0.6V-5.5V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM3506 | 0.6A | 4.7V-36V | 0.8V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 88% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM3610 | 1.2A | 4.5V~18V | 0.6V~5.5V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM92403 | 0.3A | 0.7V~5.5V | 1.8V~5.5V | 2.5mm×2mm x 1.1mm | 93% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM81256 | 1A | 2.5V ~ 5.5V | 5V | 2.8mm×2.6mm×1.35mm(1.1mm) | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4644 | 4A | 4.0V ~ 15V | 0.8V ~ 5.5V | 9mm x 15mm x 4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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|
FHT4644H | 4A | 4.0V ~14V | 0.6V ~ 5.5V | 9mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4644C/D | 4A | 4.5V-14V | 0.6V-5.5V | 9mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4644F | 4A | 4.5V ~ 16V | 0.6V ~ 5.5V | 9.0mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
![]() |
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FHT4644L | 4A | 4.0V ~15V | 0.8V ~ 5.5V | 9mmx15mmx1.82mm | 92% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4630 | 18A+18A | 4.5V~15V | 0.6V ~ 1.8V | 16mm × 16mm × 5.01mm | 94% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT3860 | 6A | 2.3V-5.5V | 0.5V-3.3V | 4mm x 6mm x 1.6mm | 94% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHM3695-25 | 20A | 4V-16V | 0.6V-5.5V | 10mm × 12mm ×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4623 | 3A | 4.2V-20V | 0.6V-5.5V | 6.75mm x 6.75mm x 2.95mm | 95% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
MPPM8070 | 2A | 4.5V-18V | 0.6V-15V | 8mm×7mm × 4.32(2.5mm) | 93% | 500pcs | ![]() |
![]() |
|
FHT4618 | 6A | 4.5V-24V | 0.6V-5.5V | 15mm×9mm×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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|
FHT23030 | 3A | 4.5V-17V | 0.9V-6V | 3mm×2.8mm×1.4mm | 94% | 500pcs | ![]() |
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|
FHT3550 | 5A | 3.5V-40V | 1.0V-12.0V | 12mm x 12mm x 4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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|
FHT8027C | 4A | 5V-60V | 2.5V-24V | 15mm×15mm×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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