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高性能解决器的负载点电源设计

2021-03-06 ryder

解决器的发展随着集成度不断提高,以及特点尺寸不断缩小,解决器内核电压也开始降至1V以下,同时其电流消耗也随着工作速度的提高而上升。工艺技术的改进非得与负载点电源设计技术的发展要求同步。适用于二十世纪八九十年代的电源管理处理办法未必适用于目前的高性能解决器。为解决器供应核心动力面对着若干技术上的挑战,如:要怎么样放置大型旁路电容、浪涌电流、稳压精度与定序等。


能量的来源——大型旁路电容解决器的总电流不单由电源自身供应,还由解决器的旁路以及电源的大型电容器供应。倘若解决器工作强度发生猛然变化导致负载急剧瞬变,那么浪涌电流首先由本地旁路电容供应——通常为较小的陶瓷电容,它们可针对负载变化做出迅速应和。随着解决速度从500MHz增至1GHz乃至更高,我们还要存储更多能量的旁路电容,这是至关紧要的。另一能量来源就是电源的大型电容。关于较新型的高性能解决器而言,旁路电容应等于乃至大于电源的大型电容。为了戒备造成稳定性方面的问题,我们非得留意确保电源在新增旁路电容的情况下保持稳定。即便电源评估板在基准情况下工作良好无误,但连接至负载时也可能出错。为确保对电源的反馈环路进行补偿,以适应更大的旁路电容。大型旁路电容非得彼此靠近,才能减小寄生效应。


戒备浪涌电流带有大型旁路电容的电源在启动时可能发生问题,因为电源启动时可能难以为大型旁路电容充分电并满足解决器的负载要求。因此,电源可能会在过电流情况下断电,电压也可能在启动时暂时下降(变为单调),这就可能导致解决器锁死。为了减小浪涌电流,我们可延长内核电压电源的启动时间,从而让旁路电容慢慢充电。众多DC/DC调节器均具有可调节的慢启动引脚,以延长电压上升时间。倘若调节器不带慢启动引脚,那么我们可以采用外部MOSFET与RC充电办法来实现。超额电源设计是另一种处理浪涌电流的简单办法,前提是设计人员能够承受更高额定电流带来的体积增大、价格升高的不利因素。倘若解决器要求的话,我们也提议采用带有电流限制的DC/DC调节器来保持单调的电压斜线上升。


精度调节多年前的解决器要求电压容限达5%之多,但随着工艺节点不断缩小,内核电压也降至1V以下,因此容限减小,甚至可能要求线路(工作输入电压范围)、负载(工作输出电流范围)和工作温度上的误差容限不超过3%。为确保精度调节能够满足解决器的要求,一般产品说明书的电气特性部分保证设备在一定温度和线路条件下的性能误差在参考电压1%的范围内。负载精度在3A情况下误差最大为0.09%。TpS54310在各种线路、负载以及温度条件下都能够轻松实现误差在3%以内。表1给出了TpS54310的调节精度示例。


AC精度调整倘若解决器在从低工作到高工作状态变化中遇到动态负载范围突变,它会迅速消耗掉更多的电流,这就会导致电压下降。电源非得对电压变化立即做出反应以保持调节的准确度(图1)。电压峰值(voltagespike)应不超过解决器的电压容限规范,因此您应准确知道解决器产品说明书中所列的最大绝对内核电压要求是多少。为了提高电源在瞬态情况下的调节性能,我们可降低电感器的值,从而加速稳压器的应和时间,并新增电容来供应更强的能量存储能力,以适应电压下降以及电压尖峰(spike)的情况。较好的做法是采用电源电压监控器来保护解决器,倘若电压在系统掉电过程中下降过低,那么就能供应良好的断电重置功能。


定序越来越多的解决器制造商开始针对核心与I/O上电定序供应提议的时序指南。一旦我们知道了时序要求,就可依据负载点电源设计者的要求来选择适当的技术。关于双电源而言,上电和断电有几种不同的办法,分别为:顺序、同时排序和预偏置启动。

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