电源模块化设计减少元件数量和总体空间需求
ng function)使用。如果模块当中的一个出现了故障,该模块即被禁用,所有已连接的模块也将被禁用,以防止负载或电源模块出现过应力的情况。然后应连接CLCKOUT和FSYNC_IN引脚。连接了CLCKOUT引脚的模块被认为是主电源模块,需要设置参考开关频率。
在一个有两个模块的操作中,与FSYNC_IN连接的模块的开关频率将为180°异相。对于并联的两个以上模块,相位控制是根据数据表建议,通过在PH_CNTRL或相位控制引脚增加一个电阻分压器来调整的。利用各自异相编程开关频率的多相操作,能够实现降低外部噪声或纹波。这减少了满足给定负载点关键输出的电压调节要求所需的外部电容或电容器的数量。最后,ISHARE引脚之间必须连接起来。这个引脚是用来平衡每个模块的负载电流。在这个连接接入了一个电阻RISHARE,以便设置总输出电流。模块ISET引脚的一个附加电阻用来建立一个内部电压,用于比较ISHARE总线,以帮助平衡每个模块的输出电流。与目前市场上的同类解决方案相比,由于模块之间的连接少了很多,而且在设计周期中几乎不必考虑布局的敏感性,并联操作的ISL8200M大大降低了复杂性。
一旦在设计中采用了像ISL8200M的电源模块,就能够迅速并联6个模块,实现高达60A的功率,这将加速未来的设计,或迅速适应设计周期过程中设计要求的变化。
部署在非隔离式DC-DC POL电源中的电源模块可以节省时间,减少研发成本,加速产品上市时间,并有助于设计人员将更多的精力集中在核心系统设计。上述电源模块的高度集成的元件、耐热增强型低高度QFN封装,以及获得专利的电流共享架构,都有助于加速设计周期。该电源模块还提供了有一个在线仿真工具(iSim)和*估板。
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