集成电路热插拔电路基础知识
成快速反应,破坏性的过电流条件。
图3a。一个IC的热插拔电路使用MAX4370提供了更好的准确性和使用的几部分
图3b。请注意在该启动波形范围阴谋ILOAD限制。数据生成与MAX4370热插拔控制器。
在MAX4370已连续电流监测,并在图2a的电路。在MAX4370的版本,但是,具有较好的初始精度和更好的比图2a离散版本的高温性能。在图2a PNP晶体管有一个为2mV /℃,生产范围内为± 120mV时近似输出温度偏移变化从-40℃至85℃,25℃起典型VBE中漂移为± 6.5mV和±为慢速和快速电流限制在20mV的比较图3a MAX4370,但是,展览的最大漂移。
晶体管的VBE中指定很少,但MAX4370有一个电压跳变点是明确和低得多:50mVTH,这是十二分之一是在0.6V的VBE中。其结果是一个具有更少的功耗更小检测电阻。此外,该集成电路为基础的电路做图1a和2a的电路不能:
利用成本较低的n通道MOSFET
提供一个状态输出
响应低收入和高层次的故障情况
提供一个电源控制端子(ON)为负载控制或针双卡插入合适的检测
提供自动重试和锁存故障管理
提供的I 2 C兼容接口
过温检测,并提供热关断
支持多电压系统和喜欢的PCI - Express ?标准的具体应用
在图3a MAX4370还作为一所负载断电闭锁故障时,检测电路断路器。如果一个应用程序需要自动重试或15V的电感,回扣的保护,您也可以替换一个MAX4272或MAX4273热插拔控制器。
高电压,集成电路为基础的热插拔电路可以节省电路与离散的空间。阿如MAX5902(图4a和4b SOT23封装大小的控制器)从9V至72V操作,只需要一个外部P沟道MOSFET(第一季)的基本操作。该电路无需电流检测电阻以限制浪涌电流或检测故障情况。相反,它采用一个电流检测元件上的一个P沟道MOSFET(第一季)的RDS(ON)。
图4a。一个专门的热交换,如MAX5902集成电路
图4b。开启波形说明在2ms/div。数据生成与MAX5902。
在MAX5902控制器保持MOSFET关断电源时首先采用。它认为,如果无限期关闭状态的ON / OFF端子举行低,如果电源电压低于欠压锁定(UVLO)的水平,或者如果芯片温度超过125℃(是典型值)。如果这些条件都不适用于那些内置的导通延迟到期(150毫秒,典型值)时,MAX5902逐步打开第一季度。在此开启阶段,慢慢地提高第一季度控制器,允许对负载(Q1的漏极电压),以增加在典型的9V/ms率。
浪涌电流的负载,因此,有限的水平成正比的负载电容和不断转换率:ILIMIT(典型值)= CLOAD × 9V/ms。经过第一季度全面加强,负载电压为解决它的最终价值,跨季度(ILOAD ×的RDS(ON))是由MAX5902故障监测电压下降。如果电压降超过断路器的阈值时,控制器轮流第一季度关闭,并立即断开负载。
不像分立元件电路,图4a电路功能的热关断保护,UVLO保护,与在关机/ OFF端子,以及一个电源良好(PGOOD)状态信号。在MAX5902可带或不带断路器功能,可以用断路器或自动重试或与一个锁存关闭选项。
要实行一个制度,接受- 9V至- 100V的,类似的电信应用的48V,MAX5900或MAX5901替代一个热交换的MAX5902控制器。
单芯片为基础的热交换控制器可取代许多分立元件和微处理器监控IC,它也可以支持多路输出,并添加排序/跟踪能力。在MAX5927,一款四热交换控制器,保护设备如便携式电脑multisupply系统。它允许设计人员配置的输入电压轨打开/关闭顺序,跟踪对方,或独立运作。
图5。单个热插拔控制集成电路四个多供应中的应用。
在较有几个轨应该受到保护和具体要求,应予以考虑,与分立元件的电路设计,是不是一种选择复杂的应用程序。集成电路为基础的热交换控制器为特殊应用提供了所需的功能设计和控制整个系统的要求。举例说MAX5915/MAX5916,允许安全插入和去除的PCI ?卡到现场PCI插槽或背板。这些IC提供3.3V,5V或± 12V的独立电源控制,辅助和3.3V两个PCI卡的供应问题,很少的外部元件。 MAX5943采用现场提供FireWire端口到一个简单而又可靠的安全插入和去除的FireWire ?外设,解决方案。该集成电路仅需要两个外部MOSFET和检测电阻器的基本操作,同时它提供了一个完全集成的电源管理应用为火线控制。
摘要
集成电路热插拔控制器提供超过其离散同行许多优点。虽然离散电路成本不到热交换芯片,他们可以更昂贵的整体系统的鲁棒性,停机时间方面,和修理费用。事实上,更大的主电源和更强大的布线和连接器只是与离散元件相关的有形部分费用。热插拔IC提供的分立式设计缺乏优势:1状态输出,热关机,UVLO和关机/关)输入控制和负载的电路板插入检测.
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