onsemi NCP81567 6+2相输出控制器是一款双轨六相加两相降压解决方案,针对Intel IMVP9.2 CPU进行了优化。多相导轨控制系统基于双边缘脉宽调制(PWM)技术,并结合了DCR电流检测技术。这种组合可对动态负载事件做出超快的初始响应,并降低系统成本。onsemi NCP81567提供超低偏移电流监控放大器,具有可编程偏移补偿功能,用于高精度电流监控。
数据手册:*附件:onsemi NCP81567 6+2相输出控制器数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4.5 V至21 V
- 启动预充电负载,同时避免错误OVP
- 数字软启动斜坡
- 可调式Vboot
- 高阻抗差分输出电压放大器
- 支持双VID表,以兼容IMVP9.2
- 支持大电流扩展
- 动态基准注入
- 可编程输出电压转换率
- 动态 VID 前馈
- 每个相位差分电流检测放大器
- 可编程自适应电压定位(AVP)
- 开关频率范围可调
- 数字稳定开关频率
- 超声波操作
- 支持声学降噪功能
- 支持VCCIN_AUX IMON输入
- PSYS输入监控器
- 符合英特尔IMVP9.2规格
- 电流模式双边缘调制,对瞬态负载作出快速初始响应
- QFN52封装,6 mm x 6 mm
- 湿度灵敏度(MSL)为1级
- 无铅,符合RoHS指令
内部方框图

典型应用电路

NCP81567 6+2相输出控制器技术解析与应用指南
一、产品概述
NCP81567是onsemi推出的一款专门针对Intel IMVP9.2 CPU应用的双轨、6+2相降压解决方案。该控制器采用基于双沿脉宽调制(PWM)结合DCR电流检测的多相轨控制系统,为动态负载事件提供超快初始响应,同时有效降低系统成本。
核心特性
- 输入电压范围:4.5V至21V
- 支持预充电负载启动,避免误触发OVP
- 数字软启动斜坡
- 可调节Vboot电压
- 高阻抗差分输出电压放大器
- 双VID表支持,兼容IMVP9.2标准
- 可编程自适应电压定位(AVP)
- 超低偏移电流监控放大器,具有可编程偏移补偿功能
二、关键电气参数分析
1. 电源特性
根据数据手册的电气特性表(表6):
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VCC电压范围 | - | 4.75 | - | 5.25 | V |
| 静态电流 | PS0状态 | - | 27 | - | mA |
| UVLO阈值 | VCC上升 | 4.5 | - | - | V |
| VRMP输入范围 | 外部分压网络1/12比例 | 4.5 | - | 21 | V |
2. PWM性能指标
- 开关频率范围:180kHz至1.17MHz(可编程)
- PWM最小脉冲宽度:40ns
- 占空比范围:
- 0%占空比:COMP电压≤1.3V时PWM保持低电平
- 100%占空比:VIN=4.5V时COMP电压≥1.75V
- 100%占空比:VIN=21V时COMP电压≥3.4V
三、保护机制分析
1. 过电流保护(OCP)
- 可编程总相电流限制
- PS0模式下电流限制降低
- 通过CSCOMP和ILIM引脚间的电阻编程
2. 输入欠压锁定(UVLO)
监控5V VCC电源和VRMP引脚电压,内部集成迟滞功能。
3. 输出过压保护
- 正常工作期间:若输出电压超过DAC电压VOVP,VR_RDY标志变低
- 启动期间:OVP阈值设置为绝对过压阈值,防止误触发
四、典型应用电路设计要点
1. 电源滤波设计
建议使用10μF钽电容+0.1μF陶瓷电容组合,确保稳定供电。
2. 开关频率配置
通过ROSC和ROSCA引脚的下拉电阻编程(表12):
- 电阻10kΩ:对应180kHz
- 电阻280kΩ:对应1170kHz
3. 温度补偿网络
- 使用100k NTC热敏电阻(推荐Murata NCP15WF104E03RC)
- 热敏电阻应靠近Phase 1电感放置
五、应用场景与设计建议
1. 主要应用领域
- 台式机、笔记本和超极本计算机
- Intel IMVP9.2兼容CPU电源管理
- 高电流CPU/GPU供电系统
2. 设计注意事项
- 电源滤波:VCC引脚需连接去耦电容至地
- VRMP引脚:需要外部分压器设置1/12比例
- 电流检测:确保DCR值≥0.5mΩ以获得最佳电流平衡
- 高温环境:当环境温度接近100℃时需考虑散热设计
六、性能优势总结
NCP81567控制器在以下方面具有显著优势:
- 快速瞬态响应:双沿PWM调制技术
- 高精度电流监控:超低偏移放大器
- 系统成本优化:集成度高,减少外部元件
- 灵活性:支持多种相配置和工作模式
- 可靠性:全面的保护机制和宽温度范围支持