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[毕业设计] 234相降压型PWM电源控制芯片的研究与设计

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发表于 2020-10-26 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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摘 要:随着CPU在速度和集成度上的飞速发展,相应的电源管理系统也需要有同步地改进。电源设计者面临的最大挑战是如何满足更大的功率、更小的电压容限以及更快的瞬响应。新一代的CPU需要采用多相电压调节器,多相控制芯片随之发展,除了2、3、4相,更多的有8相、16相,32相不等。多相电源管理系统有很多优点:首先功率平均分配在各通道中,散热性能更优;输出电流可大于100A,工作电压可低至1V以下;等效工作频率是原来的N倍(N为相数),系统的单位增益带宽可以提高到原来的N倍,加快了负载的瞬态响应速度;由于各个通道的输出电流相互叠加,减小了输出电流的纹波,降低了电磁干扰;可以使用更小的输出电容和电感。
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# _  b6 p1 u3 u8 e1 M& R关键词:多相控制器,同步降压型,有源下调
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随着超深亚微米、纳米集成电路技术的飞速发展,在过去的几年里Intel和5 X  A( g$ C9 J7 O5 v1 I$ B' \
AMD的CPU性能都有了显著提高。从生产技术来说,最初的8088集成了29000
6 j0 E: ]% g6 x& O7 s2 N8 h2 q) X8 t个晶体管,而 PentiumIV的集成度超过了4200万个晶体管;CPU的运行速度,
6 V7 x; L7 ]+ t; `: L以MIPS(百万个指令每秒)为单位,8088是0.7SMIPS,到高能奔腾时已超过了2 j  Z, ]' ?. ^
1000MIPS。CPU性能的提高要求为其供电的电压调节器更加精确和复杂,电源
1 }& U7 K6 P% X. l  O0 Y设计者面临的最大挑战是如何满足更大的功率、更小的电压容限以及更快的瞬态
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2020-10-26 13:15 | 只看该作者
    CPU的运行速度,以MIPS(百万个指令每秒)为单位,8088是0.7SMIPS,到高能奔腾时已超过了1000MIPS。
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