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维持高性能移动CPU电源的低元件成本的可行的替代方案

维持高性能移动CPU电源的低元件成本的可行的替代方案

点击数:7625 次   录入时间:03-04 11:38:45   整理:http://www.55dianzi.com   充电电路技术

    为了应对大的负载阶跃,有些控制器同时导通所有的相。它们当中的大多数都使用线性传递函数特性来消除负载变化带来的影响并控制输出。但ADP3207A却使用非线性增益来响应负载阶跃。最大负载阶跃的大信号使系统传递特性处于传递函数的高增益段,从而让所有的输出相都导通。较小的负载阶跃对应传递函数曲线的低增益部分,从而可用标准的PWM方式来独立调节每一相输出。这样做的好处是抗噪声性能更好、抖动更低,因为大多数噪声将作用在传递函数的小 信号、低增益部分。具有恒定高增益的控制器更容易受噪声影响。

    大多数的移动应用需要使用两相电源,但这些控制器可以轻松配置成支持三相电源工作,以保证更高效率。每相输入电流会随着相数的增加而下降,因此电池在给定时间内的电流消耗也会相应降低,当然代价是需要额外的元器件,于是成本和空间占用相应上升。

     

怎样维持高性能移动CPU电源的低元件成本

图1:当使用两相电源,ADP3207A和ADP3419对负载阶跃的响应。

    图1给出了当负载出现阶跃,所有相都导通时的响应情况,本例子使用了两相电源。

    移动控制器需要在节约电池的低功耗模式下高效率地工作。ADP3207A在处理器选择低功耗工作时,可以变换到单相工作模式。在这种模式下,开关频率与负载电流成正比,以保证最佳的功率效率。此外需要控制单相同步MOSFET,以免出现反向电感电流。图2给出了ADP3207A的一个电路实例。

     

ADP3207A在处理器选择低功耗工作时,可以变换到单相工作模式。

图2:ADP3207A在处理器选择低功耗工作时,可以变换到单相工作模式。

    本文小结

    移动应用所采用的控制器正在努力跟上新的移动处理器的最新需求变化。通过引入新技术来改善控制器的响应特性,电源的总尺寸和成本可以保持不变,同时缩短响应时间,从而保证更新的高性能移动设计得以实现,且不会影响移动PC的总体尺寸和最终用户所付出的费用。



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