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正文內(nèi)容

處理器核心供電(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 工作狀態(tài)用同步運(yùn)行效率。高的開(kāi)關(guān)頻率使得電路可以采用更小的電感和電容,從而能夠降低整體體積和方案成本。但是,它們的電流限制約為 300ma。 。 這里要特別提一下開(kāi)關(guān)電容變換器。比較好的著手解決的方法是采用一般的效率曲線圖(如圖5 所示)來(lái)確定哪種方案最適合對(duì)效率的要求。有些可以跳過(guò)脈沖或降低開(kāi)關(guān)頻率,使開(kāi)關(guān)動(dòng)作不那么頻繁。但不幸的是,低輸出電壓經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生短的占空周期。負(fù)載可以從這里汲取能量,直至下一個(gè)開(kāi)關(guān)周期刷新它們。對(duì)線性穩(wěn)壓器,效率大致為 vout/vin,所以當(dāng)輸入電壓降為 時(shí),效率大約提高 35%至 80%,接近開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的效率。 現(xiàn)在,已經(jīng)清楚了線性穩(wěn)壓方案的參數(shù),如效率、功耗、壓降以及封裝。(當(dāng)然許多因素可以影響或降低這一數(shù)值。c ), ta 為緊貼 ic 的環(huán)境溫度(系統(tǒng)的內(nèi)部環(huán)境)。這種設(shè)置降低了壓差 vinvout 以及功率損耗。盡管負(fù)載決定了輸出電流和電壓,但仍可以減小輸入電壓和 vdiff。圖 1顯示了在某個(gè) vinvout差( vdiff)范圍內(nèi),功率損耗與 iout 的關(guān)系。接下來(lái)計(jì)算給負(fù)載提供的功率,方法是用輸出電壓乘以負(fù)載電流: pout=voutiout 。這一清單可以提示出什么是重要的,并幫助理解及證明自己的最終決定。 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 處理器核心供電 在對(duì)線性穩(wěn)壓器作了評(píng)估后,我們還需要遍歷所有的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器可選方案。清單中包含的需求、約束和期望特性越多,就更容易縮小可選方案的范圍。電源通常指定了最大 vin,而最小 vout 的準(zhǔn)確值可以通過(guò)數(shù)據(jù)表得到。另一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是,是否能通過(guò)提高 ldo穩(wěn)壓器的性能來(lái)維持它的候選資格。 已知負(fù)載電流和壓差 vinvout 確定功率損耗,那么如何提高 ldo穩(wěn)壓器的性能,使之適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)封裝的限制。換句話說(shuō),該器件的控制電路運(yùn)行在較高的標(biāo)準(zhǔn)電壓下( 5v),有極小的電流( 3ma),而通向輸出端的大電流通路則來(lái)自一個(gè)獨(dú)立 的低電壓輸入( vin)。 θja=( tjta) /ploss,其中 θja 為封裝的熱阻; tj為 ic 的最大結(jié)溫(一般為 125176??梢源致缘卣J(rèn)為一節(jié) 100mah 的電池可以提供 10 個(gè)小時(shí)的 10ma 電流,或提供一個(gè)小時(shí)的 100ma 電流。如果核心可以承受稍高的電壓,可以選擇的器件范圍就寬多了,通常成本會(huì)更低。當(dāng)輸入電壓從 降至 時(shí) ,異步開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和
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