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          電源與電源管理技術(shù)發(fā)展趨勢訪談錄(七)

          作者: 時間:2008-04-09 來源: 收藏



          Mansour Izadinia   副總裁

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/81382.htm

            未來的DC-DC轉(zhuǎn)換器采用何種技術(shù)—模擬還是數(shù)字?

            未來的管理系統(tǒng)對效率和可靠性的要求越來越高,管理產(chǎn)品的設(shè)計專家就如何提高系統(tǒng)效率和可靠性的問題產(chǎn)生了許多爭議。許多專家提議借助數(shù)字系統(tǒng)改善效率和可靠性。這無疑對傳統(tǒng)的模擬方案提出了挑戰(zhàn),模擬設(shè)計人員為了維護(hù)模擬設(shè)計的地位也提出了不同的觀點。我們相信在數(shù)字DC-DC轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展成熟之前,有關(guān)數(shù)字和模擬DC-DC轉(zhuǎn)換器的爭議還會持續(xù)一段時間。

            了解數(shù)字管理不可混淆的兩個方面非常重要,一方面是數(shù)字,另一方面是輸出電壓調(diào)節(jié)反饋環(huán)路的離散時間控制。許多設(shè)計人員沒有分清這兩方面的問題,因而也混淆了真正的“數(shù)字電源”的含義。我們認(rèn)為一個“數(shù)字電源”系統(tǒng)可以利用傳統(tǒng)的模擬架構(gòu)實現(xiàn)主調(diào)節(jié)環(huán)路。典型的數(shù)字電源系統(tǒng)具有一個系統(tǒng)控制器和一個或多個帶有通信接口(例如PMBus?)的器件,通信接口有三個作用:首先可以實現(xiàn)對PMBus器件的監(jiān)測,通過檢測輸出電壓、輸出電流、溫度等參數(shù)獲得有助于系統(tǒng)管理的信息,最終達(dá)到器件控制的目的。系統(tǒng)控制是數(shù)字電源的第二個主要功能。第三個主要功能是系統(tǒng)配置,系統(tǒng)配置主要發(fā)生在上電或系統(tǒng)裝載時。系統(tǒng)配置有多種不同目的,例如:Intel? VRM規(guī)范要求通過配置VRM獲得為Intel CPU供電的精確輸出電壓。在PWM控制器中一般通過引腳設(shè)置達(dá)到這一目的,Intel要求通過不同的電源配置改善CPU的工作速率??偠灾?,電源管理系統(tǒng)為我們提供了三個功能:監(jiān)測、控制和配置。當(dāng)然,為了實現(xiàn)這三個功能,我們還需要連接系統(tǒng)和器件的串口或并口。

            推動數(shù)字控制技術(shù)實現(xiàn)DC-DC轉(zhuǎn)換器的動力由多種因素,最主要的一個因素是:能夠?qū)崿F(xiàn)更有效的電源管理,通過對系統(tǒng)工作模式進(jìn)行高層管理達(dá)到提高系統(tǒng)效率目標(biāo)。例如,在服務(wù)器中按照數(shù)據(jù)吞吐量控制DC-DC的工作模式 ,絕大多數(shù)大電流服務(wù)器電源采用多相架構(gòu),當(dāng)系統(tǒng)工作在輕載時,可以關(guān)閉一相或多相DC-DC轉(zhuǎn)換器,從而改善系統(tǒng)在輕載條件下的工作效率。在交換機(jī)/路由器,系統(tǒng)控制器可能只需要改變DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作模式,動態(tài)控制系統(tǒng)時鐘,從而達(dá)到降低ASIC及其他相關(guān)電路功耗的目的。另外一個更有效的電源管理途徑是動態(tài)控制DC-DC開關(guān)頻率或輸出電壓。例如:為了降低系統(tǒng)在大電流條件下的功耗,系統(tǒng)控制器可以降低輸出電壓。Intel的VRM規(guī)范既是一個成功的應(yīng)用范例。

            但是,構(gòu)建最佳的數(shù)字DC-DC轉(zhuǎn)換器,其性能受限于模擬電路,例如:電壓基準(zhǔn)或A/D轉(zhuǎn)換器。

            高速數(shù)字PWM的定時問題實際上是其內(nèi)核電路的模擬問題,可以通過數(shù)字和模擬方案的相互配合解決這一問題?;谶@一考慮,若干年內(nèi),DC-DC轉(zhuǎn)換器將是一個模擬技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的混合架構(gòu)。

            設(shè)計人員需要針對具體設(shè)計的系統(tǒng)選擇最適合的方案,關(guān)于采用數(shù)字技術(shù)還是模擬技術(shù)的爭議最終取決于對性能和成本的合理折衷。



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