Ce sont également les premiers dispositifs du marché à combiner un fonctionnement en 40 V avec des interfaces de communication PMBus™. Ces caractéristiques permettent le développement rapide d'un circuit de conversion de puissance doté d'une boucle de contrôle analogique programmable dans le firmware du microcontrôleur PIC® 8 bits intégré. Cette intégration et cette flexibilité sont idéales pour les applications de conversion de puissance telles que la charge de batteries, le contrôle de LED, l'alimentation USB, les alimentations de point de charge et les applications automobiles.
Outre la popularité croissante des alimentations à commande numérique, grâce à leur configurabilité pour diverses conditions de fonctionnement et topologies, les concepteurs de systèmes d'alimentation doivent également faire face à un besoin grandissant de télémétrie et de communication bidirectionnelle, notamment pour la surveillance et le signalement des pannes, via des interfaces de communication standard telles que PMBus. De plus, les spécifications de charge USB récemment annoncées, incluant USB Power et le connecteur USB Type-C, proposent des tensions de charge variables permettant une charge rapide des appareils, mais introduisent également des exigences matérielles potentiellement complexes.
L'intégration d'un microcontrôleur de supervision permet aux dispositifs MCP19118/9 de créer des alimentations programmables. Les principaux paramètres système, tels que la fréquence de commutation (de 100 kHz à 1,6 MHz), la limitation de courant et les seuils de tension, peuvent être ajustés à la volée en cours de fonctionnement par l'envoi de commandes d'écriture aux registres du dispositif. Ainsi, une même conception peut être réutilisée dans d'autres applications par simple mise à jour du firmware, minimisant ainsi les besoins en conception, production et gestion des stocks sur différentes plateformes.
De plus, le microcontrôleur intégré permet de surveiller d'autres périphériques afin d'établir une séquence de démarrage, de gérer intelligemment les défauts, les sous-tensions et les tensions insuffisantes, d'effectuer des fonctions de gestion interne, d'ajuster la puissance de sortie en fonction des besoins de la charge (charge de batterie, alimentation de ports USB, etc.) et d'assister les interfaces externes du module en surveillant ou en fournissant des signaux à l'utilisateur ou au système. Grâce à leurs régulateurs linéaires intégrés, leurs générateurs PWM, leurs convertisseurs A/N, leurs pilotes MOSFET, leurs amplificateurs d'erreur analogiques et leur compensation de boucle de contrôle, les dispositifs MCP19118/9 offrent une solution dans un circuit très compact. Correctement mis en œuvre, ce système garantit un rendement de conversion élevé et une excellente réponse transitoire, réduisant ainsi les pertes de puissance et permettant d'utiliser des dissipateurs thermiques plus petits et d'allonger l'autonomie de la batterie dans les applications portables. Ces dispositifs DEPA transmettent également des données via l'interface I2C™ à l'aide de commandes personnalisées compatibles SMBus ou PMBus.
L'assistance à la programmation des dispositifs MCP19118/9 est assurée par l'analyseur de conception MCP19111 et le module d'interface utilisateur graphique MCP19111 pour l'environnement de développement intégré MPLAB® X. Ces deux logiciels sont disponibles en téléchargement gratuit dans la section « Documentation et logiciels » des liens ci-dessus. La note d'application AN1541 décrit également leur utilisation.
L'ensemble de la suite d'outils de développement Microchip offre une prise en charge des pilotes DEPA MCP19118/9, y compris l'environnement de développement intégré MPLAB X, le PICkit™ 3 (PG164130), l'analyseur série PICkit (DV164122) et le compilateur MPLAB XC8.
Les MCP19118 et MCP19119 sont désormais disponibles pour la production d'échantillons et en grande série. Le MCP19118 est proposé en boîtier PFN 24 broches de 4 x 4 mm, tandis que le MCP19119 est proposé en boîtier QFN 28 broches de 5 x 5 mm.
