
CXDC65264/CXDC65264B 多相同步降压控制器 | 2/3相 | 分时DCR电流检测 | VQFN-16L/SOP-16 - 嘉泰姆电子
| 产品型号: | CXDC65264 |
| 产品类型: | DC-DC转换器 |
| 产品系列: | Vcore Intel CPU Vcore 解决方案 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 25 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 10.8V~13.2V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 5V |
| 工作频率 | 300kHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | VQFN3x3-16 |
| Topology | Vcore Intel CPU Vcore 解决方案 |
| Control method | PWM/PFM |
| Switching frequency | 300kHz |
| Protection | 过流/过压/过温 |
| Features | Adjustable Frequency;DCR Current Sense;Droop Control;OCP;OVP;Power Good;SCP;Voltage Mode Control |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| Precision | ±1% |
| Built-in DAC Generator | Yes |
| Accuracy (Vout>=1V) (+/- %) | 1.25 |
| VID Table Support | K8;VR10 |
| Number of Phases | 2;3 |
产品详细介绍
CXDC65264/CXDC65264B 多相同步降压控制器
2/3相自动交错 | 分时DCR电流检测 | 外部参考电压控制 | VQFN-16L/SOP-16
产品版本:Rev 1.0 | 更新日期:2026年4月 | 型号:CXDC65264 / CXDC65264B | 封装:VQFN-16L 3x3 / SOP-16
技术咨询:ouamo18@jtm-ic.com 或致电 13823140578 (嘉泰姆电子)
嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的 CXDC65264/CXDC65264B 是一款通用多相同步降压控制器,专为高密度电源调节应用设计。该系列芯片实现2相和3相降压开关级自动交错相位工作。输出电压跟随FB引脚输入电压进行调节和控制,通过这种单一模拟控制,为各种高密度电源应用提供简单、灵活、宽范围且极具成本效益的高密度电压调节解决方案。多相架构在提供高输出电流的同时,保持功率器件低功耗和输入/输出电容低应力。高等效工作频率还减小了元件尺寸和负载瞬态下的输出电压纹波。
CXDC65264/CXDC65264B 实现电压和电流双环控制,以实现良好的调节、响应和功率级热平衡。芯片采用创新的 分时DCR电流检测技术,提取输出电感的DCR作为检测元件,提供更精确的负载线调节和更好的热平衡能力。此外,芯片还监测输出电压以实现过流和过压保护;软启动和可编程欠压锁定也确保电源系统的安全。CXDC65264 支持2/3相工作,采用VQFN-16L 3x3封装;CXDC65264B 支持2相工作,采用SOP-16封装。
1. 产品概述与市场定位
在桌面CPU核心供电、低输出电压高功率密度DC/DC转换器和电压调节模块(VRM)中,多相降压控制器需要在高输出电流下保持低功耗和高可靠性。CXDC65264/CXDC65264B 作为一款通用多相同步降压控制器,其核心价值在于将 2/3相自动交错控制、分时DCR电流检测、外部参考电压跟踪 和 全面保护功能 集成于单一芯片,显著简化高密度电源设计。
CXDC65264/CXDC65264B 采用创新的 分时DCR电流检测技术,使用一个共用的GM放大器对多相电流进行分时采样和保持。这种方法消除了传统方案中多个GM放大器之间的偏移误差和线性度变化,确保在量产中实现精确的相电流平衡。芯片支持 2相或3相工作,通过PWM引脚状态自动确定工作相数。输出电压由FB引脚外部参考电压精确控制,支持 VRD10.x/K8兼容输出。CXDC65264/CXDC65264B 还支持 droop和负载线设置、输出偏移功能 和 死区消除技术,适用于各种高性能CPU供电应用。
2. 主要特点与技术亮点
- 2/3相自动相位选择:CXDC65264支持2/3相,CXDC65264B支持2相,通过PWM引脚状态自动确定工作相数。
- 分时DCR电流检测:使用一个共用GM放大器分时采样各相电流,消除GM偏移和线性度失配,保证量产电流平衡。
- 外部参考电压控制:输出电压精确跟踪FB引脚外部参考电压,支持VRD10.x/K8兼容输出。
- 精确核心电压调节:高精度误差放大器确保输出电压精度。
- 功率级热平衡:通过相电流平衡实现功率级热平衡,提高系统可靠性。
- 极低成本无损电流检测:采用电感DCR检测,无需专用检测电阻。
- 内部软启动:典型3ms软启动时间,防止启动浪涌。
- Hiccup模式过流保护:减少短路电流,提高系统安全性。
- 过压保护:监测输出电压,保护负载。
- 可调工作频率:通过RT引脚外接电阻设置,典型300kHz/相,可调范围50kHz-400kHz。
- 电源良好指示:PGOOD开漏输出。
- VQFN-16L/SOP-16封装:3x3mm超小封装或SOP-16,RoHS合规,100%无铅。
3. 典型应用电路
CXDC65264/CXDC65264B的典型应用电路包含:VDD接5V供电,PWM1/PWM2/PWM3驱动外部MOSFET驱动器(如RT9602/RT9603/RT9605),ISP1/ISP2/ISP3和ICOMMON连接电感DCR检测网络,FB引脚接输出电压反馈,COMP引脚接补偿网络,PI引脚接外部参考电压(如RT9401A/B DAC输出或电阻分压),RT引脚外接电阻设置开关频率,DVD引脚接ATX12V分压检测,PGOOD引脚通过上拉电阻指示电源状态。支持2相或3相配置。

图2. 典型应用电路

引脚封装图
4. 极限参数与电气特性(设计参考)
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 供电电压 | — | 7 | V |
| 输入/输出/I/O | 电压范围 | GND-0.3 | VDD+0.3 | V |
| PD @TA=25°C | VQFN-16L功耗 | — | 1.47 | W |
| PD @TA=25°C | SOP-16功耗 | — | 1 | W |
| θJA | VQFN-16L热阻 | — | 68 | °C/W |
| θJA | SOP-16热阻 | — | 100 | °C/W |
| TJ | 结温 | — | 150 | °C |
| TSTG | 存储温度 | -65 | 150 | °C |
| ESD (HBM) | 人体模型 | — | 2 | kV |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VDD供电电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| 环境温度 | 0 | 70 | °C |
| 结温 | 0 | 125 | °C |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 标称供电电流 | PWM1/2/3开路 | 5 | mA |
| VDD POR阈值 | 上升沿 | 4.2 | V |
| DVD上升阈值 | — | 0.8 | V |
| 自由运行频率 | RRT=16kΩ | 200 | kHz |
| 频率可调范围 | — | 50–400 | kHz |
| 斜坡幅度 | RRT=16kΩ | 1.7 | V |
| RT引脚电压 | RRT=16kΩ | 0.82 | V |
| 参考电压 | DACFB | 0.8 | V |
| 误差放大器增益 | — | 65 | dB |
| OCP trip level | — | 190 | μA |
| 过压保护阈值 | VFB - VDACQ | 500 | mV |
5. 工作原理与设计指导
5.1 相位设置与启动
CXDC65264/CXDC65264B 在POR上升时检测PWM引脚电压。如果电压小于(VDD-1.2V),则相关通道激活。未使用的通道将PWM接VDD,对应电流检测引脚接GND或悬空。例如,2相应用:PWM3接VDD,ISP3接GND。芯片通过内部软启动序列启动,典型3ms,分为4个阶段,确保平滑启动。
5.2 分时DCR电流检测
CXDC65264/CXDC65264B 采用创新的 分时DCR电流检测技术,在一个开关周期内分时采样和保持各相电流检测电容C上的电压Vc。当L/DCR = R×C时,Vc = DCR×IL,检测电流Ix = Vc/RICOMMON1,与电感电流IL成正比。所有相共享一个GM放大器,消除了GM偏移和线性度变化的影响。检测电流Ix用于电流平衡、过流保护和droop调整。
5.3 相电流平衡
采样保持的相电流Ix注入对应PWM比较器的锯齿波。如果某相电流大于其他相,其锯齿波将被抬升更高。芯片相应减小该相占空比以降低相电流,反之亦然。通过这种方式实现相间电流平衡和功率级热平衡。
5.4 过流保护
OCP比较器将每个检测到的相电流与参考电流(150μA)比较。芯片采用Hiccup模式消除OCP误检测,减少短路电流。过流保护阈值可通过外部电阻设置。
5.5 Droop与负载线设置
采样保持的相电流求和后,PI引脚吸收与输出电流成比例的电流,VDRP = 2ISINK×RDRP。负载droop与负载电流成正比,可通过PI引脚与外部VDACQ之间的电阻设置。PI引脚电压应大于0.8V以获得良好的droop电路性能。
5.6 输出电压编程
输出电压可编程为1.08V至1.85V之间的离散电平。VID引脚通过6位DAC编程外部电压参考(DACQ)。DACQ电平也设置OVP阈值。输出电压在转换器供电时不应调整,调整前需移除输入电源。
5.7 死区消除技术
轻载时电感谷值电流可能为负,导致负载线死区。通过在RICOMMON2上提供偏置,确保GM能够检测负电流。选择RICOMMON2足够小以补偿负电感谷值电流。
6. 基于CXDC65264/CXDC65264B的桌面CPU核心供电设计实例
设计目标:一款3相桌面CPU核心供电方案,输入电压12V,输出电压1.5V,最大负载100A,负载线1mΩ,每相OCP阈值35A。
- 系统配置:选用CXDC65264,VDD接5V。使用3个外部MOSFET驱动器+MOSFET+电感(1.5μH,DCR=1mΩ)。输出电容8000μF,ESR=5mΩ。搭配RT9401A/B DAC发生器提供VRD10.x兼容参考电压。
- 参数设置:RT引脚外接16kΩ电阻设置200kHz/相开关频率。IMAX引脚外接电阻设置OCP阈值。RADJ设置droop幅度(100mV@100A)。RVID125设置输出偏移。补偿网络R1=4.7kΩ、R2=15kΩ、C1=12nF、C2=68pF。
- 保护设计:过流保护通过IMAX引脚设置,过压保护通过FB与PI比较实现。DVD引脚接ATX12V分压,确保驱动器就绪。
- PCB布局:电流检测电路是最敏感部分,ISP1/2/3和ICOMMON电阻应距IC不超过0.5英寸,远离噪声开关节点。检测节点走线平行且尽可能短。功率级开关节点远离小信号节点。
7. PCB布局建议
- 电流检测电路:ISP1/2/3和ICOMMON电阻距IC不超过0.5英寸,远离噪声开关节点。检测节点走线平行且短,使用10mil差分对,与其他相间保持20mil间距,尽量减少过孔。
- 开关纹波电流路径:输入电容到高侧MOSFET、低侧MOSFET到输出电容、输入输出电容返回路径尽可能短。分离功率地和信号地。
- 开关节点:高/低侧MOSFET与电感的连接节点是噪声最大的点,远离敏感小信号节点。
- 寄生参数:通过最小长度、足够铜厚和避免过孔来减小寄生R、L。
- MOSFET驱动器:靠近MOSFET放置。
- 散热:VQFN-16L 3x3或SOP-16封装,散热焊盘连接大面积地平面,多过孔散热。
8. 订购信息与技术支持
CXDC65264 采用 VQFN-16L 3x3 封装,CXDC65264B 采用 SOP-16 封装,无铅、RoHS合规,100%无铅。产品型号命名规则:CXDC65264/CXDC65264B + 封装类型(QV:VQFN-16L 3x3;S:SOP-16)+ 铅镀层(P:无铅;G:绿色无卤无铅)。嘉泰姆电子提供工程样品、量产芯片及全面的技术支持,包括评估板、参考设计和FAE现场支持。
| 型号 | 封装 | 相数 | 环保 |
|---|---|---|---|
| CXDC65264QVP | VQFN-16L 3x3 | 2/3相 | 无铅 |
| CXDC65264QVG | VQFN-16L 3x3 | 2/3相 | 无卤无铅 |
| CXDC65264BSP | SOP-16 | 2相 | 无铅 |
| CXDC65264BSG | SOP-16 | 2相 | 无卤无铅 |
技术邮件: ouamo18@jtm-ic.com | 技术热线: 13823140578

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