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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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# [+ V9 I. V3 }2 w* N9 ~& U+ t( l: D
- Q; v- p. J, [$ l$ o4 O) B关键词:多相控制器,同步降压型,有源下调7 ?- H' l% A; q2 d
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/ }8 l0 l; H( b, X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
- g- k, ?! l8 H% A& K* JAMD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% C6 _! b+ y& J2 f8 r
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,
5 v+ X2 o4 Q" L: A4 k/ |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6 M# d9 b3 _& D& m3 P( |8 O' ?
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
/ ^0 _0 X# D8 Q, i& H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+ A6 r: d0 h" Q/ F
响应。
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