資料介紹
如何維持高性能移動CPU電源的低元件成本:筆記本電腦的新型處理器現(xiàn)在對其電源提出了更高的要求:電流應(yīng)該更大,對負(fù)載階躍響應(yīng)速度更快,輸出電壓在電壓識別碼(voltage-identification,VID)刷新后能作出更迅速的調(diào)整。如果現(xiàn)有的電源設(shè)計可以滿足最新的負(fù)載階躍響應(yīng)方面的指標(biāo)要求、可保證低紋波而且在所有工作模式下(特別是待機模式)都能實現(xiàn)高效率的話,則將其設(shè)計復(fù)用到一個新的系統(tǒng)中是人們優(yōu)先的選擇。不幸的是,較老的控制器無法直接通過現(xiàn)有的輸出電感來提供快速的負(fù)載階躍響應(yīng),因此它們需要添加穩(wěn)壓電容(bulk capacitor)讓瞬態(tài)過程變得平滑。不過,新電源設(shè)計可用的空間與較老式的設(shè)計所能利用的空間相同,因此另外添加的電容無法安裝。那么,替代方案是什么?
同一種控制器,不同的電感和電容?
對于大多數(shù)筆記本電腦應(yīng)用來說,2相設(shè)計可以把電感值控制在每相20A上或者更低,從而實現(xiàn)對負(fù)載階躍的速度最快的響應(yīng),并保證最低的成本。開關(guān)頻率設(shè)定必須足夠高,以便能以所要求的轉(zhuǎn)換速率(slew rate)對負(fù)載的瞬態(tài)變化作出響應(yīng)。必須保證MOSFET的RDSON很低,以最大限度減少高頻開關(guān)損耗,而且控制器的反饋環(huán)路的帶寬必須足夠高,以確保響應(yīng)的快速性。不幸的是,老式的控制器的帶寬有限。提高開關(guān)頻率并無裨益,因為很窄的帶寬限制了環(huán)路的響應(yīng)。電感不能提供很大的電流階躍,因此需要更多的穩(wěn)壓電容器。這樣的設(shè)計,其成本和尺寸過大,而且限制了實時輸出電壓階躍的響應(yīng)時間。
能解決新問題的新型控制器
新型多相同步控制器解決了這些問題。它們穩(wěn)定而高速的反饋回路可以實現(xiàn)尺寸更小、成本更低的設(shè)計。有些控制器還可以提供在較低的開關(guān)頻率下的單相工作,從而大大提高了在低電流和間歇電流條件下的效率。
若得到恰當(dāng)?shù)难a償,大帶寬的控制器可以應(yīng)對最大的負(fù)載階躍而不至于產(chǎn)生振蕩??刂破骺梢詮碾姼猩咸峁└嗟碾娏鳎虼藦姆€(wěn)壓電容器上取走的電荷量更少。新型的控制器可以對電流瞬態(tài)作出快速的響應(yīng),能同時接通多個相,提供可用的負(fù)載電流而無需添加穩(wěn)壓電容??刂破骺梢詰?yīng)對很大的負(fù)載階躍,從而讓電感、電容和MOSFET方面的選擇簡單易行。
同一種控制器,不同的電感和電容?
對于大多數(shù)筆記本電腦應(yīng)用來說,2相設(shè)計可以把電感值控制在每相20A上或者更低,從而實現(xiàn)對負(fù)載階躍的速度最快的響應(yīng),并保證最低的成本。開關(guān)頻率設(shè)定必須足夠高,以便能以所要求的轉(zhuǎn)換速率(slew rate)對負(fù)載的瞬態(tài)變化作出響應(yīng)。必須保證MOSFET的RDSON很低,以最大限度減少高頻開關(guān)損耗,而且控制器的反饋環(huán)路的帶寬必須足夠高,以確保響應(yīng)的快速性。不幸的是,老式的控制器的帶寬有限。提高開關(guān)頻率并無裨益,因為很窄的帶寬限制了環(huán)路的響應(yīng)。電感不能提供很大的電流階躍,因此需要更多的穩(wěn)壓電容器。這樣的設(shè)計,其成本和尺寸過大,而且限制了實時輸出電壓階躍的響應(yīng)時間。
能解決新問題的新型控制器
新型多相同步控制器解決了這些問題。它們穩(wěn)定而高速的反饋回路可以實現(xiàn)尺寸更小、成本更低的設(shè)計。有些控制器還可以提供在較低的開關(guān)頻率下的單相工作,從而大大提高了在低電流和間歇電流條件下的效率。
若得到恰當(dāng)?shù)难a償,大帶寬的控制器可以應(yīng)對最大的負(fù)載階躍而不至于產(chǎn)生振蕩??刂破骺梢詮碾姼猩咸峁└嗟碾娏鳎虼藦姆€(wěn)壓電容器上取走的電荷量更少。新型的控制器可以對電流瞬態(tài)作出快速的響應(yīng),能同時接通多個相,提供可用的負(fù)載電流而無需添加穩(wěn)壓電容??刂破骺梢詰?yīng)對很大的負(fù)載階躍,從而讓電感、電容和MOSFET方面的選擇簡單易行。
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