ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

建议的设计

基于 FET 的集成式热插拔设计(后来称为电子保险丝)由于提高了功率密度和成本竞争力,通常用于大电流企业服务器电源设计的输入电源路径保护。TI 在上述市场领域发布了 TPS25984TPS25985(均无 PMBus® 接口)和 TPS25990(具有 PMBus® 接口)电子保险丝。

除了提供多个输入电源路径保护功能外,这三个电子保险丝还允许系统通过在 IMON 引脚上提供模拟电流输出 (IMON) 来准确监控输出负载电流。IMON 与通过电子保险丝内部 FET 的电流成正比。该 IMON 输出被馈送到 ISYS 引脚,以在 VR14 控制器中实现 PSYS™,如图 3-4 所示。

GUID-20231009-SS0I-FVLM-QT7V-XMTGX6VPD46C-low.svg图 3-4 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现的 PSYS 监控器功能

电流输出的好处是,信号可以在电路板上路由,而不会由于相邻布线的压降或噪声耦合而增加明显的误差。电流输出还允许将并联配置中多个电子保险丝器件的 IMON 引脚连接在一起,从而获得总电流。如图 3-5 所示,IMON 信号被馈送到 VR14 控制器的 ISYS 引脚,并通过将其放置在用以实现 PSYS™ 的 VR14 控制器附近的电阻器(RISYS 或 RIMON)上而转换为电压。这三个电子保险丝内部的电流监测电路旨在跨负载和环境温度条件提供高带宽 (> 500kHz) 和高精度 (<±1.5%),而不受电路板布局布线和其他系统运行条件的影响。这有助于实现 PSYS™ 实施所需的响应时间 (10μs) 和误差规格 (±2%)。图 3-6 中图示了这些电子保险丝的模拟电流监测响应,以演示 IMON 的大信号带宽。无需添加任何外部元件即可在设计中实现 PSYS 监控器。

GUID-20231009-SS0I-R5WQ-QBKW-CSDSS34XJXBH-low.svg图 3-5 并行连接:TPS25984、TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝
注: 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝本身的输入电源路径保护设计通过满足在 VR14 控制器中实现 PSYS™ 功能所需的大信号带宽和精度标准,来提供 PSYS 监控器的功能。
GUID-20231009-SS0I-WNQP-1NGJ-8BBL8QCWDW0H-low.svg图 3-6 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝的大信号电流监控带宽