电源芯片引脚定义(特制材料)

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电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用

电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用

电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用电源管理芯片概要电源管理芯片(PowerManagemenTIntegratedCircuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。

主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。

常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。

电源管理芯片基本类型主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。

它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V 的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。

电源管理芯片使用中的特性1、电源管理芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。

要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。

5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。

电源管理芯片引脚定义1、VCC电源管理芯片供电2、VDD门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4、RUNSDSHDNEN不同芯片的开始工作引脚。

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义1 VCC 电源管理芯片供电2 VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3 VID0-4 CPU与 cpu供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4 RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚5 PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出6 VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出7 UGATE 高端场管的控制信号8 LGATE 低端场管的控制信号9 PHASE 相电压引脚连接过压保护端 10 VSEN 电压检测引脚11 FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小 12 COMP 电流补偿控制引脚 13 DRIVE cpu 外核场管驱动信号输出 14 OCSET 12v供电电路过流保护输入端 15 BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端16 VIN cpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚 17 VOUT cpu外核供电电路输出端与芯片连接 18 SS 芯片启动延时控制端,一般接电容 19 AGND GND PGND 模拟地地电源地20 FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135.c时由高电平转到低电平指示该芯片过耗.21 SET 调整电流限制输入 22 SKIP 静音控制,接地为低噪声 23 TON 计时选择控制输入 24 REF 基准电压输出25 OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连vcc 丧失过压保护功能。

26 FBS 电压输出远端反馈感应输入 27 STEER 逻辑控制第二反馈输入28 TIME/ON 5 双重用途定时电容和开或关控制输入 29 RESET 复位输出vl-0v跳变,低电平时复位 30 SEQ 选择pwm电源电平转换器的次序 SEQ接地时 5v输出在3.3v之前 SEQ 接REF上,3.3v 5v 各自独立 SEQ 接vl上时 3.3v输出在5v之前 31 RT 定时电阻 32 CT 定时电容33 ILIM 电流限制门限调整34 SYNC 振荡器同步和频率选择,150khz操作时,sync连接到gnd 300khz 时连接到ref上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195khz。

(完整版)电源驱动芯片uc3842引脚图及引脚功能

(完整版)电源驱动芯片uc3842引脚图及引脚功能

电源驱动芯片uc3842引脚图及引脚功能电流型脉宽调制器UC3842 的主要优点:单端输出,可直接驱动双极型功率管或场效应管;管脚数量少,外围电路简单;电压调整率可达0.01%;工作频率更可高达500 kHz;启动电流小于 1 mA,正常工作电流为12 mA;欠压锁定,带滞后;锁存脉宽调制,可逐周限流;并可利用高频变压器实现与电网隔离。

它适用于无工频变压器的低于250w的小功率开关电源,其工作温度为0~+70℃,最高输入电压为36 V,具有最大电流为1 A的拉、灌输出电流。

UC3842外形图UC3842引脚图和内部电路方框图UC3842各引脚功能简介如下:---1脚COMP是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。

---2脚FEED BACK是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同向输入端的基准电压(一般为+ 2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度。

---3 脚ISENSE是电流传感端。

在外围电路中,在功率开关管(如VMos管)的源极串接一个小阻值的取样电阻,将脉冲变压器的电流转换成电压,此电压送入3 脚,控制脉宽。

此外,当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1V时,UC3842就停止输出,有效地保护了功率开关管。

---4脚RT/CT是定时端。

锯齿波振荡器外接定时电容C和定时电阻R的公共端。

---5脚GND是接地。

---6脚OUT是输出端,此脚为图滕柱式输出,驱动能力是±lA。

这种图腾柱结构对被驱动的功率管的关断有利,因为当三极管VTl截止时,VT2导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速功率管的关断。

---7脚Vcc是电源。

当供电电压低于+16V时,UC3824不工作,此时耗电在1mA以下。

输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得。

芯片工作后,输入电压可在+10~+30V之间波动,低于+10V停止工作。

开关电源芯片2843引脚定义

开关电源芯片2843引脚定义

一、开关电源芯片2843简介开关电源芯片2843是一款常用的电源管理集成电路,主要用于交流至直流的转换电源电路中。

其具有高效率、低功耗、稳定性好等特点,被广泛应用于手机充电器、LED驱动器、电源适配器等领域。

二、开关电源芯片2843引脚定义1. 1号脚(Vcc):输入电压引脚,一般接直流输入电压。

2. 2号脚(GND):接地引脚,连接电源接地。

3. 3号脚(FB):反馈引脚,连接反馈电阻,用于调节输出电压。

4. 4号脚(EN):使能引脚,通过外部信号控制芯片的启停。

5. 5号脚(D1):驱动1引脚,连接外部MOS管的栅极。

6. 6号脚(D2):驱动2引脚,连接外部MOS管的栅极。

7. 7号脚(Vout):输出电压引脚,连接输出电压滤波电感、输出电容等。

三、开关电源芯片2843引脚功能详解1. Vcc引脚:用于连接输入电压,一般情况下直接接电源的直流输入端。

在外部可加入电容进行滤波。

2. GND引脚:接地引脚,连接系统接地或电源接地。

3. FB引脚:反馈引脚,通过反馈电阻与输出电压形成反馈回路,控制输出电压稳定。

4. EN引脚:使能引脚,通过控制使能信号可以实现芯片开关控制,控制芯片的启停。

5. D1、D2引脚:驱动引脚,连接外部MOS管的栅极,控制MOS管的导通和截止,实现开关电源的工作。

6. Vout引脚:输出电压引脚,连接输出电压滤波电感、输出电容,输出稳定的直流电压。

四、开关电源芯片2843引脚功能特点1. Vcc引脚输入电压范围广,可适应不同输入电压。

2. GND引脚连接电源接地,提供稳定的接地环境。

3. FB引脚通过连接反馈电阻调节输出电压,稳定输出电压。

4. EN引脚通过使能信号控制芯片的启停,灵活可控。

5. D1、D2引脚通过控制外部MOS管的导通和截止,实现开关电源的工作。

6. Vout引脚输出稳定的直流电压,满足电路需求。

五、结语开关电源芯片2843的引脚定义对于设计和应用该芯片的电子工程师具有重要意义。

电源芯片1433引脚定义

电源芯片1433引脚定义

电源芯片1433引脚定义
电源芯片1433引脚
1、脚(COMP)为误差放大器补偿脚。

该脚与误差放大器反相输入端(VFB)之间应接入RC补偿网络,以改善误差放大器的性能。

2、脚(VFB)为误差放大器的反相输入端。

反馈电压接入该脚,与误差放大器同相输入端的基准电压比较,以便设定误差电压。

3、脚(ISENSE)为电流取样比较器的同相输入端。

电流取样电阻两端的压降加到该脚,与加到该放大器反相输入端的误差电压(最大值为1V)比较,确定输出驱动脉冲的占空比。

4、脚(RT/CT)为外接振荡器定时电阻和定时电容。

该脚与基准电压输出脚(VREF)之间接入基准电阻,该脚与接地脚之间接入基准电容。

5、脚(GROUND)为接地脚。

6、脚(OUTPUT)为输出脚。

该脚输出的低电平为1.5V,输出的灌电流(平均值)为200mA。

输出的高电平为13.5V,输出的源电流电压可达30V。

7、脚(VCC)为电源电压引脚。

该系列IC芯片的输入电源电压可达30V。

8、脚(VREF)为基准电压输出端。

该脚输出电压为5V,输出电流可达5mA。

该基准电压可为外部电路供电。

40301电源芯片管脚定义

40301电源芯片管脚定义

40301电源芯片管脚定义【原创实用版】目录1.电源管理芯片概述2.电源管理芯片引脚定义及功能2.1 VCC 供电2.2 VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源2.3 VID-4 CPU 与 CPU 供电管理芯片 V1D 信号连接引脚2.4 RUNSDSHDNEN 不同芯片的开始工作引脚2.5 PGOOD CPU 内核供电电路正常工作信号输出2.6 VTTGOOD CPU 外核供电正常信号输出正文一、电源管理芯片概述电源管理芯片,顾名思义,是用于管理电子设备电源的芯片。

它可以实现对电能的变换、分配和控制等功能,以保证电子设备正常工作。

电源管理芯片在众多电子产品中都有应用,如手机、电视、电脑等。

二、电源管理芯片引脚定义及功能1.VCC 供电:这是电源管理芯片的主要供电引脚,为整个芯片提供电源。

2.VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源:此引脚为门驱动器提供供电电压,同时也可以用于接收初级控制信号。

3.VID-4 CPU 与 CPU 供电管理芯片 V1D 信号连接引脚:这个引脚主要用于连接 CPU 和 CPU 供电管理芯片,以实现对 CPU 供电的精确控制。

4.RUNSDSHDNEN 不同芯片的开始工作引脚:这些引脚分别用于控制不同芯片的开始工作。

通过这些引脚,可以实现对芯片工作的精确控制。

5.PGOOD CPU 内核供电电路正常工作信号输出:当 CPU 内核供电电路正常工作时,此引脚会输出信号,表示供电电路工作正常。

6.VTTGOOD CPU 外核供电正常信号输出:当 CPU 外核供电正常时,此引脚会输出信号,表示供电电路工作正常。

总之,电源管理芯片的引脚定义和功能对于理解电源管理芯片的工作原理和应用具有重要意义。

芯片引脚定义

芯片引脚定义

芯⽚引脚定义电源管理芯⽚引脚定义1、AGND GND PGND 模拟地地线电源地2、BOOT 次级驱动信号器过流保护输⼊端。

3、COMP 电流补偿控制引脚。

4、CT 定时电容。

5、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

6、FAULT 过耗指⽰器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时⾼电平转到低电平指⽰该芯⽚过耗。

7、FB 电流反馈输⼊即检测电流输出的⼤⼩。

8、FBS 电压输出远端反馈感应输⼊。

9、ILIM 电流限制门限调整。

10、LGATE 低端场管的控制信号。

11、OCSET 12v供电电路过流保护输⼊端。

12、OVP 过压保护控制输⼊脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC 丧失过压保护功能。

13、PGOOD PG cpu内核供电电路正常⼯作信号输出。

14、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

15、REF 基准电压输出。

16、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

17、RT 定时电阻。

18、RUN SD SHDN EN 不同芯⽚的开始⼯作引脚。

19、SET 调整电流限制输⼊。

20、SS 芯⽚启动延时控制端,⼀般接电容。

21、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时 5v输出在3.3v之前。

SEQ 接REF22、SKIP 静⾳控制,接地为低噪声。

22、STEER 逻辑控制第⼆反馈输⼊。

上,3.3v 5v各⾃独⽴。

SEQ接v1上时 3.3v输出在5v之前。

23、SYNC 振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND, 300Khz 时连接到REF上,⽤0-5v驱使sync 使频率在340-195Khz.24、TIME/ON 5 双重⽤途时电容和开或关控制输⼊25、TON 计时选择控制输⼊。

26、UGATE ⾼端场管的控制信号。

27、VCC 电源管理芯⽚供电28、VCNTL 供电29、VDD 门驱动器供电电压输⼊或初级控制信号供电源30、VID-4 CPU与CPU供电管理芯⽚VID信号连接引脚,主要指⽰芯⽚的输出信号,使两个场管输出正确的⼯作电压。

芯片引脚定义

芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义1、AGND GND PGND 模拟地地线电源地2、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

3、COMP 电流补偿控制引脚。

4、CT 定时电容。

5、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

6、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

7、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

8、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

9、ILIM 电流限制门限调整。

10、LGATE 低端场管的控制信号。

11、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

12、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC 丧失过压保护功能。

13、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

14、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

15、REF 基准电压输出。

16、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

17、RT 定时电阻。

18、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

19、SET 调整电流限制输入。

20、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

21、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时 5v输出在3.3v之前。

SEQ 接REF22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

22、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

上,3.3v 5v各自独立。

SEQ接v1上时 3.3v输出在5v之前。

23、SYNC 振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND, 300Khz 时连接到REF上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195Khz.24、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入25、TON 计时选择控制输入。

26、UGATE 高端场管的控制信号。

27、VCC 电源管理芯片供电28、VCNTL 供电29、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源30、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义1 VCC 电源管理芯片供电2 VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3 VID0-4 CPU与cpu供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4 RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚5 PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出6 VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出7 UGATE 高端场管的控制信号8 LGATE 低端场管的控制信号9 PHASE 相电压引脚连接过压保护端10 VSEN 电压检测引脚11 FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小12 COMP 电流补偿控制引脚13 DRIVE cpu 外核场管驱动信号输出14 OCSET 12v供电电路过流保护输入端15 BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端16 VIN cpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚17 VOUT cpu外核供电电路输出端与芯片连接18 SS 芯片启动延时控制端,一般接电容19 AGND GND PGND 模拟地地电源地20 FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135.c时由高电平转到低电平指示该芯片过耗.21 SET 调整电流限制输入22 SKIP 静音控制,接地为低噪声23 TON 计时选择控制输入24 REF 基准电压输出25 OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连vcc丧失过压保护功能。

26 FBS 电压输出远端反馈感应输入27 STEER 逻辑控制第二反馈输入28 TIME/ON 5 双重用途定时电容和开或关控制输入29 RESET 复位输出vl-0v跳变,低电平时复位30 SEQ 选择pwm电源电平转换器的次序SEQ接地时5v输出在3.3v之前SEQ 接REF上,3.3v 5v 各自独立SEQ 接vl上时 3.3v输出在5v之前31 RT 定时电阻32 CT 定时电容33 ILIM 电流限制门限调整34 SYNC 振荡器同步和频率选择,150khz操作时,sync连接到gnd 300khz时连接到ref上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195khz。

芯片引脚定义

芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义1、AGND GND PGND 模拟地地线电源地2、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

3、COMP 电流补偿控制引脚。

4、CT 定时电容。

5、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

6、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

7、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

8、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

9、ILIM 电流限制门限调整。

10、LGATE 低端场管的控制信号。

11、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

12、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC 丧失过压保护功能。

13、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

14、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

15、REF 基准电压输出。

16、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

17、RT 定时电阻。

18、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

19、SET 调整电流限制输入。

20、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

21、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时 5v输出在3.3v之前。

SEQ 接REF22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

22、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

上,3.3v 5v各自独立。

SEQ接v1上时 3.3v输出在5v之前。

23、SYNC 振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND, 300Khz 时连接到REF上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195Khz.24、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入25、TON 计时选择控制输入。

26、UGATE 高端场管的控制信号。

27、VCC 电源管理芯片供电28、VCNTL 供电29、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源30、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义(总2页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March电源管理芯片引脚定义1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

5、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

6、VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出。

7、UGATE 高端场管的控制信号。

8、LGATE 低端场管的控制信号。

9、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

10、VSEN 电压检测引脚。

11、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

12、COMP 电流补偿控制引脚。

13、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

14、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

15、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

16、VIN cpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚。

17、VOUT cpu外核供电电路输出端与芯片连接。

18、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

19、AGND GND PGND 模拟地地线电源地20、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

21、SET 调整电流限制输入。

22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

23、TON 计时选择控制输入。

24、REF 基准电压输出。

25、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC丧失过压保护功能。

26、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

27、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

28、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入29、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

电源管理IC芯片引脚定义

电源管理IC芯片引脚定义

电源管理IC芯片引脚定义电源管理IC芯片提供商深圳英锐恩科技为您解析电源管理IC芯片引脚定义。

电源管理IC芯片引脚定义:1、VCC电源管理芯片供电2、VDD门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4、RUNSDSHDNEN不同芯片的开始工作引脚。

5、PGOODPGcpu内核供电电路正常工作信号输出。

6、VTTGOODcpu外核供电正常信号输出。

7、UGATE高端场管的控制信号。

8、LGATE低端场管的控制信号。

9、PHASE相电压引脚连接过压保护端。

10、VSEN电压检测引脚。

11、FB电流反馈输入即检测电流输出的大小。

12、COMP电流补偿控制引脚。

13、DRIVEcpu外核场管驱动信号输出。

14、OCSET12v供电电路过流保护输入端。

15、BOOT次级驱动信号器过流保护输入端。

16、VINcpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚。

17、VOUTcpu外核供电电路输出端与芯片连接。

18、SS芯片启动延时控制端,一般接电容。

19、AGNDGNDPGND模拟地地线电源地20、FAULT过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

21、SET调整电流限制输入。

22、SKIP静音控制,接地为低噪声。

23、TON计时选择控制输入。

24、REF基准电压输出。

25、OVP过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC丧失过压保护功能。

26、FBS电压输出远端反馈感应输入。

27、STEER逻辑控制第二反馈输入。

28、TIME/ON5双重用途时电容和开或关控制输入29、RESET复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

30、SEQ选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时5v输出在3.3v之前。

SEQ接REF上,3.3v5v各自独立。

SEQ接v1上时3.3v输出在5v之前。

电源管理芯片常用引脚定义

电源管理芯片常用引脚定义

电源管理芯片引脚定义(常用)1、AGND GND PGND 模拟地地线电源地2、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

3、COMP 电流补偿控制引脚。

4、CT 定时电容。

5、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

6、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

7、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

8、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

9、ILIM 电流限制门限调整。

10、LGATE 低端场管的控制信号。

11、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

12、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC 丧失过压保护功能。

13、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

14、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

15、REF 基准电压输出。

16、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

17、RT 定时电阻。

18、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

19、SET 调整电流限制输入。

20、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

21、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时 5v输出在3.3v之前。

SEQ 接REF22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

22、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

上,3.3v 5v各自独立。

SEQ接v1上时 3.3v输出在5v之前。

23、SYNC 振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND, 300Khz 时连接到REF上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195Khz.24、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入25、TON 计时选择控制输入。

26、UGATE 高端场管的控制信号。

27、VCC 电源管理芯片供电28、VCNTL 供电29、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源30、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义

电源管理芯片引脚定义1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

5、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

6、VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出。

7、UGATE 高端场管的控制信号。

8、LGATE 低端场管的控制信号。

9、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

10、VSEN 电压检测引脚。

11、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

12、COMP 电流补偿控制引脚。

13、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

14、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

15、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

16、VIN cpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚。

17、VOUT cpu外核供电电路输出端与芯片连接。

18、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

19、AGND GND PGND 模拟地地线电源地20、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

21、SET 调整电流限制输入。

22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

23、TON 计时选择控制输入。

24、REF 基准电压输出。

25、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC丧失过压保护功能。

26、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

27、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

28、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入29、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

30、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时5v输出在3.3v之前。

SEQ接REF上,3.3v 5v各自独立。

SEQ接v1上时3.3v输出在5v之前。

bq30z55芯片引脚定义(二)

bq30z55芯片引脚定义(二)

bq30z55芯片引脚定义(二)bq30z55芯片引脚定义引脚定义•P1:电源输入正极•P2:电源输入负极•P3:VSS 连接至负极•P4:VSS 连接至负极•P5:系统时钟输入•P6:系统时钟输出•P7:SPI 时钟输入•P8:SPI 数据输入•P9:SPI 数据输出•P10:SPI 片选输入•P11:EEPROM 接口地址输入•P12:EEPROM 接口数据输入输出•P13:EEPROM 接口时钟输入•P14:温度传感器输入•P15:IO 输出控制理由bq30z55芯片是一款特殊用途的电池管理芯片,用于嵌入式系统中对电池进行管理。

对于创作者来说,了解和理解芯片的引脚定义非常重要,因为它们将直接影响到芯片的功能和应用场景。

通过熟悉bq30z55芯片的引脚定义,创作者可以更好地理解和设计与该芯片相关的电路板或嵌入式系统。

正确连接和使用这些引脚,可以确保芯片的正常工作,并满足项目的需求。

书籍简介《电池管理芯片设计指南》是一本面向创作者和电子工程师的实用手册,旨在帮助读者深入了解和学习电池管理芯片的设计原理和应用技巧。

其中涵盖了众多常用电池管理芯片的引脚定义,并提供了相应的理论知识和设计案例。

本书分为三个部分。

第一部分介绍了电池管理芯片的基础知识,包括芯片工作原理、引脚定义和功能分类等内容。

第二部分深入讲解了常见的电池管理芯片,包括bq30z55、bq29330等,每款芯片都配有详细的引脚定义和设计要点。

第三部分则以实例为基础,阐述了如何正确应用电池管理芯片设计电路板,并解析了其中的设计思路和注意事项。

对于创作者而言,本书将成为一本不可或缺的指南。

通过学习和理解电池管理芯片的引脚定义,读者将能够更加灵活和高效地设计和开发嵌入式系统中的电池管理部分,从而提升项目的质量和可靠性。

以上就是bq30z55芯片引脚定义相关的介绍及理由,希望能对创作者们有所启发。

ATX电源引脚定义说明精

ATX电源引脚定义说明精

ATX 电源引脚定义说明1 3.3V 提供+3.3V 电源2 3.3V 提供+3.3V 电源3GND 地线45V 提供+5V 电源5GND 地线65V 提供+5V 电源7GND 地线8PW-OK Power OK, 指示电源正常工作95VSB 提供+5V Stand by 电源, 供电源启动电路用1012V 提供+12V 电源11 3.3V 提供+3.3V 电源12-12V 提供-12V 电源13GND 地线14PS-ON 电源启动信号,低电平电源开启,高电平-电源关闭15GND 地线16GND 地线17GND 地线18-5V 提供-5V 电源195V 提供+5V 电源205V 提供+5V 电源+5VSB 是供主机系统在ATX 待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下, 其输出电压均为5V 高电平,使用紫色线.PS-ON 为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电压值为3V 、3.6V 、4.6V 各不相同.当按下主机面板的POWER 开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动后PS-ON 由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX 插头14 脚输入.PW-OK 是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX 插头8 脚引出, 待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定后为5V 高电平.脱机带电检测ATX 电源,首先测量在待机状态下的PS-ON 和PW-OK 信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9 脚除输出+5VSB 外,不输出其它电压.其次是将ATX 开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX 插头14 脚PS-ON 信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16 、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将ATX 电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时PS-ON 信号为低电平,PW-OK 、+5VSB 信号为高电平,ATX 插头+3.3V 、±5V 、±12V 有输出,开关电源风扇旋转.上述操作亦可作为选购ATX 开关电源脱机通电验证的方法.。

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电源管理芯片引脚定义
1、VCC 电源管理芯片供电
2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源
3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。

4.RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。

5、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。

6、VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出。

7、UGATE 高端场管的控制信号。

8、LGATE 低端场管的控制信号。

9、PHASE 相电压引脚连接过压保护端。

10、VSEN 电压检测引脚。

11、FB 电流反馈输入即检测电流输出的大小。

12、COMP 电流补偿控制引脚。

13、DRIVE cpu外核场管驱动信号输出。

14、OCSET 12v供电电路过流保护输入端。

15、BOOT 次级驱动信号器过流保护输入端。

16、VIN cpu外核供电转换电路供电来源芯片连接引脚。

17、VOUT cpu外核供电电路输出端与芯片连接。

18、SS 芯片启动延时控制端,一般接电容。

19、AGND GND PGND 模拟地,地线,电源地
20、FAULT 过耗指示器输出,为其损耗功率:如温度超过135度时高电平转到低电平指示该芯片过耗。

21、SET 调整电流限制输入。

22、SKIP 静音控制,接地为低噪声。

23、TON 计时选择控制输入。

24、REF 基准电压输出。

25、OVP 过压保护控制输入脚,接地为正常操作和具有过压保护功能,连VCC丧失过压保护功能。

26、FBS 电压输出远端反馈感应输入。

27、STEER 逻辑控制第二反馈输入。

28、TIME/ON 5 双重用途时电容和开或关控制输入
29、RESET 复位输出V1-0v跳变,低电平时复位。

30、SEQ 选择PWM电源电平轮换器的次序:SEQ接地时5v输出在3.3v之前。

SEQ接REF上,3.3v 5v各自独立。

SEQ接v1上时3.3v输出在5v之前。

31、RT 定时电阻。

32、CT 定时电容。

33、ILIM 电流限制门限调整。

34、SYNC 振荡器同步和频率选择,150Khz操作时,sync连接到GND, 300Khz时连接到RE 上,用0-5v驱使sync 使频率在340-195Khz.
35、VIN 电压输入
36、VREFEN 参考电压
37、VOUT 电压输出
38、VCNTL 供电。

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