Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Микросхемы > Maxim > ШИМ-регуляторы

реклама

 




Мероприятия:




MAX5065, MAX5067

Двухфазные контроллеры, работающие в режиме контроля среднего тока, способные работать в параллельном режиме и обеспечивающие выходное напряжение в диапазоне от 0.6 до 3.3 В

Отличительные особенности:

  • Диапазон входного напряжения от 4.75 до 5.5 В или от 8 до 28 В
  • Регулируемое выходное напряжение:
        от 0.6 до 3.3 В (MAX5065)
        от 0.8 до 3.3 В (MAX5067)
  • Способны обеспечить выходной ток до 60 А
  • Встроенный стабилизатор напряжения для работы от +12 или +24 В питания
  • Программируемое адаптивное позиционирование выходного напряжения
  • Работа с дифференциальным удаленным датчиком выходного напряжения
  • Дифференциальное управление снижает необходимую входную емкость и рассеваемую мощность
  • Контроль среднего тока
        Распределение тока между фазами и параллельными модулями
        Ограничение тока позволяет снизить требования к МОП- транзисторам и индуктивности
  • Ограничение обратного тока параллельных модулей
  • Встроенный 4 А логический вентиль
  • Выбираемая для каждой фазы фиксированная рабочая частота 250 или 500 кГц (до 1 МГц для обоих фаз)
  • Возможность внешней синхронизации сигналом с частотой от 125 до 600 кГц
  • Внутренняя система ФАПЧ, имеющая выход синхросигнала для обеспечения работы нескольких преобразователей в параллельном режиме
  • Защита от перегрева
  • 28 выводной SSOP корпус (MAX5065)
  • 44 контактный тонкий QFN корпус (MAX5067)

Области применения:

  • Серверы и рабочие станции
  • Высокотоковые телекоммуникационные DC-DC преобразователи
  • Сетевое оборудование
  • Устройства хранения данных большой емкости
  • RAID системы
  • Высокопроизводительные настольные компьютеры

Структурная схема:



Расположение выводов:

Общее описание:

MAX5065/MAX5067 - двухфазные ШИМ контроллеры с высокой нагрузочной токовой способностью в компактных корпусах и с минимальным количеством необходимых внешних компонентов. MAX5065/MAX5067 используют двухфазное управление с контролем среднего тока, что позволяет оптимально использовать МОП- транзисторы с низким сопротивлением открытого канала и устраняет необходимость применения радиаторов.

Дифференциальный датчик позволяет регулировать выходное напряжение с высокой точностью, а адаптивное позиционирование выходного напряжения обеспечивает превосходный отклик на изменение нагрузки. Встроенный стабилизатор напряжения позволяет работать от источника питания от 4.75 до 5.5 В или от 8 до 28 В. Высокая частота переключений (до 500 кГц) и двухфазный режим позволяют использовать небольшие индуктивности и конденсаторы входного фильтра. Это позволяет использовать компактные индуктивности для поверхностного монтажа, что ведет к повышению надежности и снижения размеров и стоимости системы.

Также MAX5065/MAX5067 имеют вход внешней синхронизации (CLKIN) и выход синхросигнала (CLKOUT), имеющий программируемую задержку по фазе относительно CLKIN. Кроме того, MAX5065/MAX5067 ограничивают обратный ток, если напряжение на шине становится выше, чем стабилизируемое выходное напряжение. Эти приборы разработаны специально для использования в многомодульных источниках питания. MAX5065 имеет регулируемое в диапазоне от 0.6 до 3.3 В выходное напряжение. А MAX5067 - регулируемое в диапазоне от 0.8 до 3.3 В выходное напряжение, защиту от повышенного напряжения и выход сигнала Power-Good.

MAX5065/MAX5067 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. MAX5065 доступен в 28 выводном SSOP корпусе. А MAX5067 - в 44 контактном тонком QFN корпусе. Также в настоящее время выпускается совместимый с Intel VRM9.0/VRM 9.1 VID стандартом контроллер MAX5037A.в 44 контактном корпусе QFN.

Документация:

  882 Kb Engl Описание микросхемы





 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники