一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器制造技术

技术编号:34228662 阅读:10 留言:0更新日期:2022-07-20 22:18
本实用新型专利技术公开了一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器,包括参考输入引脚REF I N、电源电压引脚VLDOI N、功率输出引脚VO、电源地引脚PGND、电压检测输出引脚VOSNS、参考输出引脚REFOUT和信号地引脚GND,所述参考输入引脚REF I N通过连接电阻分压器对输出VDDQ输入跟踪,通过所述电压检测输出引脚VOSNS从远端检测LDO的电压输入值,从而实现压降补偿目的。本实用新型专利技术中,本装置能够保持快速瞬态响应,最低仅需20μF输出电容,支持远端采样功能并且可满足DDR、DDR2、DDR3、低功耗DDR3和DDR4总线的所有电源要求,此外,还提供一个PGOOD信号监测输出功能,提供一个EN信号在S3期间针对DDR进行VTT放电。DDR进行VTT放电。DDR进行VTT放电。

【技术实现步骤摘要】
一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器


[0001]本技术涉及终端稳压器
,尤其涉及一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器。

技术介绍

[0002]随着移动通信技术的快速发展,各种移动终端如手机、掌上电脑、笔记本电脑等也逐渐得到了普及,由于电池技术限制,在各种移动终端中,电源管理显得格外重要,例如,一个优秀的移动终端不会因为功能性强大而使用多组电源,一个较好的解决方法是通过低压线性稳压器电路(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)在移动终端内部产生对应到各功能应用的各种子电源,所以低压线性稳压器电路在各式由电池供应电源的移动终端产品被大量的使用,综上,本技术提供一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于:为了解决上述
技术介绍
中所提到的技术问题,而提出的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器。
[0004]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0005]一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器,包括参考输入引脚REFIN、电源电压引脚VLDOIN、功率输出引脚VO、电源地引脚PGND、电压检测输出引脚VOSNS、参考输出引脚REFOUT和信号地引脚GND;
[0006]所述参考输入引脚REFIN通过连接电阻分压器对输出VDDQ输入跟踪,通过所述电压检测输出引脚VOSNS从远端检测LDO的电压输入值,从而实现压降补偿目的;
[0007]所述电源电压引脚VLDOIN为内部LDO输入电源电压,所述功率输出引脚VO输出内部LDO的电源电压,所述电源地引脚PGND为内部LDO接地,所述参考输出引脚REFOUT通过陶瓷电容连接到信号地引脚GND,保证输出稳定。
[0008]作为上述技术方案的进一步描述:
[0009]还包括EN引脚,对于DDRVTT应用,EN引脚与SLP_S3连接,提供一个EN信号在S3期间针对DDR进行VTT放电。
[0010]作为上述技术方案的进一步描述:
[0011]对于非DDRVTT应用,所述EN引脚作为开/关功能使用。
[0012]作为上述技术方案的进一步描述:
[0013]还包括电压输出指示端引脚PGOOD,所述电压输出指示端引脚PGOOD提供信号监测输出功能。
[0014]作为上述技术方案的进一步描述:
[0015]还包括VIN引脚,VIN引脚通过陶瓷去耦电容连接电源。
[0016]作为上述技术方案的进一步描述:
[0017]电压检测输出引脚VOSNS连接到输出电容器的正极或者负载。
[0018]综上所述,由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:本装置能够保持快速瞬态响应,最低仅需20μF输出电容,支持远端采样功能并且可满足DDR、DDR2、DDR3、低功耗DDR3和DDR4总线的所有电源要求,此外,还提供一个PGOOD信号监测输出功能,提供一个EN信号在S3期间针对DDR进行VTT放电。
附图说明
[0019]图1示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的DDR3模式应用电路图;
[0020]图2示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的DDR2模式应用电路图;
[0021]图3示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=2.5V下的DDR3模式应用电路图;
[0022]图4示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的LP DDR3或者DDR4模式应用电路图;
[0023]图5示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的DDR3跟踪模式应用电路图;
[0024]图6示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的LDO跟踪模式应用电路图;
[0025]图7示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器在VIN=3.3V下的LFP DDR3跟踪模式应用电路图;
[0026]图8示出了根据本技术实施例提供的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器的内部结构示意图。
具体实施方式
[0027]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。
[0028]请参阅图1

8,本技术提供一种技术方案:一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器,包括参考输入引脚REFIN、电源电压引脚VLDOIN、功率输出引脚VO、电源地引脚PGND、电压检测输出引脚VOSNS、参考输出引脚REFOUT和信号地引脚GND,电压检测输出引脚VOSNS连接到输出电容器的正极或者负载;
[0029]参考输入引脚REFIN通过连接电阻分压器对输出VDDQ输入跟踪,通过电压检测输出引脚VOSNS从远端检测LDO的电压输入值,从而实现压降补偿、PGOOD输出等功能,具体的,通过装置内部的锁存器和比较器实现压降补偿、过压保护和欠压保护等功能;
[0030]电源电压引脚VLDOIN为内部LDO输入电源电压,功率输出引脚VO输出内部LDO的电源电压,电源地引脚PGND为内部LDO接地,参考输出引脚REFOUT通过陶瓷电容连接到信号地引脚GND,参考输出引脚REFOUT输出的电路能力为10mA,即拥有
±
10mA缓冲基准,因为引脚不能悬空,并且为了保证输出稳定,需要通过0.1μF的陶瓷电容连接到信号地引脚GND,以保
证输出稳定。
[0031]具体的,如图1所示,还包括EN引脚和电压输出指示端引脚PGOOD,电压输出指示端引脚PGOOD提供信号监测输出功能,EN引脚控制整个芯片的工作,EN使能后,在电源输出正常的情况下PGOOD输出才正常;
[0032]对于DDRVTT应用,EN引脚与SLP_S3连接,提供一个EN信号在S3期间针对DDR进行VTT放电,SLP_S3指使用DDR的处理器芯片组的一根电源控制引脚,芯片给DDR内存供电时需要SLP_S3高电平使能,对于非DDRVTT应用,EN引脚作为开/关功能使用。
[0033]具体的,如图1

7所示,还包括VIN引脚,VIN引脚通过1μF

4.7μF陶瓷去耦电容连接2.5

3.3V电源。
[0034]本装置在常温T
A
=25℃时,V
VIN
=3.5V,V<本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器,其特征在于,包括参考输入引脚REFIN、电源电压引脚VLDOIN、功率输出引脚VO、电源地引脚PGND、电压检测输出引脚VOSNS、参考输出引脚REFOUT和信号地引脚GND;所述参考输入引脚REFIN通过连接电阻分压器对输出VDDQ输入跟踪,通过所述电压检测输出引脚VOSNS从远端检测LDO的电压输入值,从而实现压降补偿目的;所述电源电压引脚VLDOIN为内部LDO输入电源电压,所述功率输出引脚VO输出内部LDO的电源电压,所述电源地引脚PGND为内部LDO接地,所述参考输出引脚REFOUT通过陶瓷电容连接到信号地引脚GND,保证输出稳定。2.根据权利要求1所述的一种灌电流和拉电流双倍数据速率终端稳压器,其特征在于,还包括EN引脚,...

【专利技术属性】
技术研发人员:张维
申请(专利权)人:南京天仪航太电子技术有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1