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    Controlador PWM híbrido de 4 fases EAPP

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    Controlador PWM híbrido de 4 fases EAPP
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    El ISL6381 es un controlador de modulación de ancho de pulso verde (PWM) de cuatro fases digital híbrido de posicionamiento de pulso activo mejorado (EAPP) para administración de energía digital de núcleo y memoria con desconexión automática de fase. Este dispositivo cumple con la especificación de regulación de voltaje VR12.5/VR12 de Intel. Incluye funciones programables y telemetría para facilitar el uso, alta flexibilidad del sistema y aplicaciones de overclocking que utilizan interfaces SMBus, PMBus o I2C diseñadas para no entrar en conflicto con el bus SVID de la CPU. Este enfoque digital híbrido elimina la necesidad de NVM y firmware que se encuentran comúnmente en soluciones totalmente digitales, lo que reduce drásticamente la complejidad del diseño, el inventario y los costos de fabricación.

    El ISL6381 utiliza el esquema de modulación de posicionamiento de pulso activo mejorado (EAPP) patentado por Intersil para lograr una respuesta transitoria extremadamente rápida con menos capacitores de salida. El ISL6381 monitorea con precisión la corriente de carga a través del pin IMON e informa esta información al microprocesador a través del registro IOUT, que envía la señal PSI# al controlador en modo de bajo consumo a través del bus SVID. El controlador entra en funcionamiento monofásico o bifásico en modo de bajo consumo (PSI1). Los modos de potencia ultrabaja (PSI2, PSI3) funcionan en una sola fase utilizando la opción de emulación de diodo. El modo de baja potencia reduce significativamente el núcleo magnético y las pérdidas de conmutación, lo que da como resultado una alta eficiencia con cargas ligeras. Después de que se desactive la señal PSI#, la fase eliminada se vuelve a agregar para mantener la respuesta y la eficiencia transitorias de carga pesada. Además, el ISL6381 cuenta con desconexión de fase automática que optimiza la eficiencia de carga ligera a plena para entornos ecológicos sin sacrificar el rendimiento transitorio.

    Los microprocesadores actuales requieren una regulación estricta de la posición del voltaje de salida frente a la corriente de carga (caída). El ISL6381 detecta continuamente la corriente de salida midiendo el voltaje a través de una resistencia de detección de corriente dedicada o DCR del inductor de salida. La corriente detectada sale del pin FB y desarrolla una caída de voltaje de precisión a través de la resistencia de retroalimentación para el control de caída. Los circuitos de detección de corriente también proporcionan las señales necesarias para el equilibrio de corriente de canal, la protección contra sobrecorriente promedio y la limitación de corriente de fase individual. El pin TM detecta la temperatura del termistor NTC. Esta temperatura se digitaliza internamente para el control térmico y la compensación térmica integrada del elemento sensor de corriente del regulador.

    El ISL6381 tiene una función de detección remota de voltaje que elimina por completo la diferencia de potencial entre la tierra remota y la tierra local. Esto mejora la precisión del ajuste y la protección. Una entrada de habilitación sensible al umbral permite que la puesta en marcha del ISL6381 se coordine con precisión con otros rieles de voltaje.

    característica

    • Compatible con Intel VR12.5/VR12
    • Esquema de modulación de posicionamiento de pulso activo (EAPP) híbrido digital mejorado EAPP patentado por Intersil (patentado)
    • 1 a 4 fases, compatible con duplicador de fase
    • Detección remota de voltaje diferencial
    • Precisión del sistema de bucle cerrado de ±0,5 % sobre carga, línea y temperatura
    • Funcionamiento monofásico o bifásico programable en modo PSI1
    • Velocidad de giro programable de VID dinámica rápida con compensación de VID dinámica (DVC)
    • Opciones de emulación de caída y diodo
    • Resistencia de precisión o detección de corriente diferencial DCR
    • Verdadera protección contra fallas catastróficas (CFP)
    • Protección de sobrecorriente promedio y límite de corriente de canal con comparador de corriente interno
    • Protección precisa contra sobrecorriente en pin IMON
    • Protección de detección abierta de voltaje de salida
    • Opción de desactivación de protección
    • Programación precisa de la línea de carga (caída)

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