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两种电压转换器不同的负载阶跃响应

发布时间:2012/2/23 20:23:03 访问次数:1441

    显然,强迫DC - DC达到不切实际的瞬态响应是没有希望的。例如,一个600MHz的CPU在MAX1711的lOOns响应时间内已经飞驰了60个时钟周期。既然电源电压总是要跌落并保持若干个时钟周期,那么,是否将它拉回正常值能有多大关系呢?
从CPU的角度来看,无关紧要。从电源的角度来看,则很有关系。ACPL-0820-500E  
    由于电压定位调节器在每次负载阶跃后并不试图恢复输出电压至“正常”,它们能够允许更大的瞬态偏移。而且这个额外的裕量还可以降低功率消耗和输出电容数量。

                 
    从电源的角度考虑,更愿意使负载电压不再恢复“正常”。这样,当负载移去时,将能够适应将近两倍的瞬态电压上升。同样,当负载接人时也可允许两倍的瞬态跌落。图3. 12所示可以说明两种电压转换器负载阶跃响应的不同。
 
    基于这种思想,产生了一种新型的CPU电源规范(见图3.11中的方框)。标称电压为1. 6V,允许被负载拉低7.5%(根据目前CPU标准)。当负载从满载变为零时,允许有7.5 010的上升(短暂脉冲式)。稳态输出电压包括噪声和纹波在内不应超过1.65V。这些数据十分有助于降低电容数量,同时在延长电池寿命及降低热量耗散方面获得可观的收益。
   

    显然,强迫DC - DC达到不切实际的瞬态响应是没有希望的。例如,一个600MHz的CPU在MAX1711的lOOns响应时间内已经飞驰了60个时钟周期。既然电源电压总是要跌落并保持若干个时钟周期,那么,是否将它拉回正常值能有多大关系呢?
从CPU的角度来看,无关紧要。从电源的角度来看,则很有关系。ACPL-0820-500E  
    由于电压定位调节器在每次负载阶跃后并不试图恢复输出电压至“正常”,它们能够允许更大的瞬态偏移。而且这个额外的裕量还可以降低功率消耗和输出电容数量。

                 
    从电源的角度考虑,更愿意使负载电压不再恢复“正常”。这样,当负载移去时,将能够适应将近两倍的瞬态电压上升。同样,当负载接人时也可允许两倍的瞬态跌落。图3. 12所示可以说明两种电压转换器负载阶跃响应的不同。
 
    基于这种思想,产生了一种新型的CPU电源规范(见图3.11中的方框)。标称电压为1. 6V,允许被负载拉低7.5%(根据目前CPU标准)。当负载从满载变为零时,允许有7.5 010的上升(短暂脉冲式)。稳态输出电压包括噪声和纹波在内不应超过1.65V。这些数据十分有助于降低电容数量,同时在延长电池寿命及降低热量耗散方面获得可观的收益。
   

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