Le régulateur µModule® ultra fin à sortie quadruple de 3 A tient au verso de la carte PCB

Le recto d'une carte système type, telle que la carte PCI-E, présente une forte densité de composants (FPGA, ASIC, microprocesseurs, transmetteurs, raccordements, circuits intégrés de mémoire et régulateurs CC-CC) alors que le verso est souvent inutilisé.

Le recto d'une carte système type, telle que la carte PCI-E, présente une forte densité de composants (FPGA, ASIC, microprocesseurs, transmetteurs, raccordements, circuits intégrés de mémoire et régulateurs CC-CC) alors que le verso est souvent inutilisé. Il s'agit là d'un effet secondaire fréquent des différences importantes au niveau des restrictions de hauteur imposées aux faces supérieure ou postérieure. En effet, en fonction des spécifications de la carte, les dispositifs au recto peuvent atteindre une hauteur de quelques centimètres alors que le boîtier au verso ne doit pas dépasser 2,3 millimètres. Et s'il était possible d'affiner et de déplacer au verso certaines fonctions situées habituellement sur la face supérieure, comme les circuits de régulateur CC-CC ?

Mieux encore, et si on pouvait compacter quatre circuits de régulateur CC-DC pour qu'ils tiennent dans un boîtier mesurant 9 millimètres sur 15 et présentant une hauteur d'à peine 1,82 millimètres ? La taille de la solution pourrait alors être réduite de 73 % et le nombre de composants de 79 %.

Transcription ci-dessous 

Bonjour, je m'appelle Richard Ying. Je suis ingénieur de conception pour les produits d'alimentation μModule chez Power by Linear d'Analog Devices. Je vais vous présenter le LTM4643, un régulateur μModule à sortie quadruple de 3 A appartenant à la gamme des boîtiers μModule ultra fins, dont la hauteur est comprise entre 1,82 millimètres et 1,91 millimètres.

Voici un aperçu des produits μModule ultra fins. Examinez la vue latérale des boîtiers. La hauteur des boîtiers est comprise entre 1,82 et 1,91 millimètre, le LTM4643 étant le membre le plus récent de la gamme. Ce dernier tient dans un boîtier LGA de 9 millimètres sur 15 avec une hauteur de 1,82 millimètres
seulement.

Le boîtier du dispositif LTM4643 contient quatre circuits de régulateur CC-CC 3M, y compris des inducteurs, des circuits intégrés de régulateur CC-CC, des FET d'alimentation, de même que des composants de soutien, comme des résistances, des diodes et des condensateurs de dérivation. Le LTM4643 et les autres régulateurs μModule ultra fins présentent un grand nombre d'atouts pour les conceptions système.

Un avantage tient au fait que le boîtier ultra-fin permet de loger des circuits de régulateur dans des zones de la carte jusqu'ici inutilisées. Certaines applications, comme les cartes PCI-E, les produits de communication montés en rack ou les systèmes RAID sont soumis à des restrictions en matière de distance intercarte et/ou de camouflage des composants. Par exemple, un grand nombre de cartes PCI-E ne permettent pas d'installer des composants dont la hauteur est supérieure à 2,3 millimètres au verso de la carte PCB.

Le LTM4643 et les régulateurs μModule ultra fins sont suffisamment minces pour tenir au verso des cartes PCB. Les ingénieurs système peuvent ainsi retirer les régulateurs de point de charge du recto de la PCB, libérant ainsi de la place dans la partie supérieure pour, entre autres, de la mémoire supplémentaire, des FPGA de taille supérieure, et d'autres raccordements.

Un autre avantage concerne les applications qui utilisent des radiateurs ou des plaques froides. Certains dispositifs numériques, comme les FPGA ou les processeurs, nécessitent parfois un radiateur ou une plaque froide. Les composants situés dans la zone couverte par le chauffage sont alors soumis à de sévères restrictions qui peuvent conduire à des pertes d'espace précieux sur la carte lorsqu'il n'est pas possible d'affiner certains dispositifs pour satisfaire de tels niveaux des contrainte.

Étant donné que le boîtier du régulateur μModule ultra fin et les dispositifs numériques du même genre ont une hauteur identique, il est possible de monter les circuits de régulateur μModule à proximité desdits dispositifs numériques, voire sous un radiateur commun. Le LTM4643 est le nouveau-né de la famille de régulateurs μModule ultra fins.

Il s'agit d'un régulateur de commutation abaisseur à sortie quadruple. La plage de tension d'entrée se situe entre 4 et 20 volts et la plage de tension de sortie entre 0,6 et 3,3 volts. Chaque sortie peut produire jusqu'à 3 A. Le LTM4643 est un dispositif qui facilite la conception. Il ne requiert que des condensateurs d'entrée et pour chaque canal, un condensateur de sortie et une résistance pour le réglage de la tension supérieure.

Le boîtier a une taille de 9 millimètres sur 15 et comporte un petit nombre de composants externes. Le circuit est simple et la taille de la solution est compacte. L'avantage particulier du LTM4643 tient à sa hauteur de boîtier de 1,82 millimètres. Il peut être monté au verso de la carte PCB ou sous le dispositif de chauffage.

Un autre atout unique du LTM4643 est la flexibilité avec laquelle la sortie peut être configurée. Grâce à sa capacité de partage de courant très performante, il prend en charge d'autres organisations que la simple configuration à quatre sorties distinctes de 3 A. Bien d'autres combinaisons sont possibles, par exemple une configuration en sortie triple où deux des phases sont reliées, une configuration en sortie double où deux paires de phases sont reliées ou une configuration en sortie simple de 12 A où les quatre phases sont reliées.

Le LTM4643 tient dans un boîtier au format rectangulaire. Cela procure une plus grande liberté au niveau des schémas de configuration de la carte PCB en permettant des dispositions dans le sens longitudinal ou transversal. La gamme de régulateurs μModule ultra fins inclut le LTM4623, un régulateur à sortie simple de 3 A, le LTM4622, un régulateur parallèle à sortie double de 2,5 A ou 5 A. Le LTM4631, un régulateur parallèle à sortie double de 10 A ou 20 A.

Le LTM4643, un régulateur parallèle à sortie quadruple de 3 A ou 12 A. Et le LTM4632, un régulateur à sortie triple pour les applications DDR. Un tableau de sélection du produit, des fiches techniques et des informations complémentaires sont fournis sur le site Web.

Merci pour votre attention.

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