ZHCSAY5D march   2013  – april 2021 UCD3138064

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. Functional Block Diagram
  5. Revision History
  6. Device Options
    1. 6.1 Device Comparison Table
    2. 6.2 Product Selection Matrix
  7. Pin Configuration and Functions
    1. 7.1 Pin Diagrams
    2. 7.2 Pin Functions
  8. Specifications
    1. 8.1  Absolute Maximum Ratings #GUID-DB56AA00-A5E9-4426-9853-ACC9CCD10656/SLUSB727999
    2. 8.2  Handling Ratings
    3. 8.3  Recommended Operating Conditions
    4. 8.4  Thermal Information
    5. 8.5  Electrical Characteristics
    6. 8.6  Timing Characteristics
    7. 8.7  PMBus/SMBus/I2C Timing
    8. 8.8  Power On Reset (POR) / Brown Out Reset (BOR)
    9. 8.9  Typical Clock Gating Power Savings
    10. 8.10 Typical Characteristics
  9. Detailed Description
    1. 9.1 Overview
      1. 9.1.1 ARM Processor
      2. 9.1.2 Memory
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1  System Module
        1. 9.3.1.1 Address Decoder (DEC)
        2. 9.3.1.2 Memory Management Controller (MMC)
        3. 9.3.1.3 System Management (SYS)
        4. 9.3.1.4 Central Interrupt Module (CIM)
      2. 9.3.2  Peripherals
        1. 9.3.2.1 Digital Power Peripherals
          1. 9.3.2.1.1 Front End
          2. 9.3.2.1.2 DPWM Module
          3. 9.3.2.1.3 DPWM Events
          4. 9.3.2.1.4 High Resolution DPWM
          5. 9.3.2.1.5 Over Sampling
          6. 9.3.2.1.6 DPWM Interrupt Generation
          7. 9.3.2.1.7 DPWM Interrupt Scaling/Range
      3. 9.3.3  Automatic Mode Switching
        1. 9.3.3.1 Phase Shifted Full Bridge Example
        2. 9.3.3.2 LLC Example
        3. 9.3.3.3 Mechanism For Automatic Mode Switching
      4. 9.3.4  DPWMC, Edge Generation, Intramux
      5. 9.3.5  Filter
        1. 9.3.5.1 Loop Multiplexer
        2. 9.3.5.2 Fault Multiplexer
      6. 9.3.6  Communication Ports
        1. 9.3.6.1 SCI (UART) Serial Communication Interface
        2. 9.3.6.2 PMBUS/I2C
        3. 9.3.6.3 SPI
      7. 9.3.7  Real Time Clock
      8. 9.3.8  Timers
        1. 9.3.8.1 24-Bit Timer
        2. 9.3.8.2 16-Bit PWM Timers
        3. 9.3.8.3 Watchdog Timer
      9. 9.3.9  General Purpose ADC12
      10. 9.3.10 Miscellaneous Analog
      11. 9.3.11 Brownout
      12. 9.3.12 Global I/O
      13. 9.3.13 Temperature Sensor Control
      14. 9.3.14 I/O Mux Control
      15. 9.3.15 Current Sharing Control
      16. 9.3.16 Temperature Reference
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 DPWM Modes Of Operation
        1. 9.4.1.1 Normal Mode
        2. 9.4.1.2 Phase Shifting
        3. 9.4.1.3 DPWM Multiple Output Mode
        4. 9.4.1.4 DPWM Resonant Mode
      2. 9.4.2 Triangular Mode
      3. 9.4.3 Leading Edge Mode
    5. 9.5 Memory
      1. 9.5.1 Register Maps
        1. 9.5.1.1 CPU Memory Map and Interrupts
          1. 9.5.1.1.1 Memory Map (After Reset Operation)
          2. 9.5.1.1.2 Memory Map (Normal Operation)
          3. 9.5.1.1.3 Memory Map (System and Peripherals Blocks)
        2. 9.5.1.2 Boot ROM
        3. 9.5.1.3 Customer Boot Program
        4. 9.5.1.4 Flash Management
        5. 9.5.1.5 Synchronous Rectifier MOSFET Ramp and IDE Calculation
  10. 10Applications and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 PCMC (Peak Current Mode Control) PSFB (Phase Shifted Full Bridge) Hardware Configuration Overview
        2. 10.2.2.2 DPWM Initialization for PSFB
          1. 10.2.2.2.1 DPWM Synchronization
        3. 10.2.2.3 Fixed Signals to Bridge
        4. 10.2.2.4 Dynamic Signals to Bridge
        5. 10.2.2.5 System Initialization for PCM
          1. 10.2.2.5.1 Use of Front Ends and Filters in PSFB
          2. 10.2.2.5.2 Peak Current Detection
          3. 10.2.2.5.3 Peak Current Mode (PCM)
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
    1. 11.1 Introduction To Power Supply and Layout Recommendations
    2. 11.2 3.3-V Supply Pins
    3. 11.3 Recommendation for V33 Ramp up Slew Rate for UCD3138 and UCD3138064
    4. 11.4 Recommendation for RC Time Constant of RESET Pin for UCD3138 and UCD3138064
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
      1. 12.1.1 EMI and EMC Mitigation Guidelines
      2. 12.1.2 BP18 Pin
      3. 12.1.3 Additional Bias Guidelines
      4.      UCD3138 Pin Connection Recommendation
        1. 12.1.4.1 Current Amplifier With EADC Connection
        2. 12.1.4.2 DPWM Synchronization
        3. 12.1.4.3 External Clock
        4. 12.1.4.4 GPIOS
        5. 12.1.4.5 DPWM PINS
        6. 12.1.4.6 EAP and EAN Pins
        7. 12.1.4.7 ADC Pins
          1. 12.1.4.7.1 RESET Pin
      5. 12.1.4 UART Communication Port
      6.      Special Considerations
    2. 12.2 Layout Example
      1. 12.2.1 UCD3138 and UCD3138064 40 Pin
      2. 12.2.2 UCD3138 and UCD3138064 64 Pin
  13. 13Device and Documentation Support
    1. 13.1 Device Support
    2. 13.2 Documentation Support
      1. 13.2.1 Related Documentation
    3. 13.3 Trademarks
    4. 13.4 静电放电警告
    5. 13.5 术语表
  14. 14Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 (节 6) 相比,UCD3138064 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138 可提供 32kB 程序闪存存储器),以及 SPI 和第二个 I2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。这个特性使得终端用户能够现场为电源添加新特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。

UCD3138064 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升 AC/DC 和隔离的 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code Composer StudioTM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。

除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流均流、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥优化了拓扑支持。

器件信息
器件型号(1) 封装图 封装类型 封装尺寸
UCD3138064 RGC VQFN (64) 9.00mm x 9.00mm
RMH WQFN (40) 6.00mm × 6.00mm
RJA VQFN (40) (2) 6.00mm x 6.00mm
有关更多信息,请参阅节 14机械、封装和可订购信息
推荐用于新的 40 引脚设计,经过优化提高了温度循环测试下的性能,可实现板级可靠性 (BLR)。