输出范围1V至24V可调。同类型具有6A输出电流的RPM系列,其最大输入电压较低,并采用相同的封装尺寸。由于这些模块已高度集成,因此增加一系列控制和监视功能(例如开/关控制、遥感、远端反馈、软启动、电源良好信号和上电排序)也不会增加太多制造成本。这些模块具有常规故障保护功能以防止输入欠压、短路、过电流和过热。在不同的睡眠或满负载条件下,应用程序可以从几乎零电流到额定最大值之间运行,因此模块通常会采用诸如多相转换器拓扑的切相技术来最大程度地降低轻载功耗并提升效率。R的电源模块将使用先进的生产技术来获得最高的功率密度,例如带有包覆成型的引线框倒装芯片技术。以RRPX系列为例,采用4.5mmx4mmx2mmQFN封装。
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可达2.5A额定电流,而某些部件无需强制风冷,满载时的额定工作温度高达95°C。以RPX系列为例,该部件需要外部电容才能发挥最大性能。其实这可以帮助提高整体功率密度,例如,电源可能已具有输入电容,因此可以选择输出电容来达到所需的额定电压。如果电容是在内部的,那么尺寸必须增加,额定电压为修调后最大电压。什么是片上稳压器和片内稳压器?他们的作用是什么?随着我们的生活对移动计算和手持设备的需求日益增长,系统设计从分立器件转向高度集成的系统级芯片(SoC),同时后端服务器需要更快的计算处理能力,以满足不断增长的数据处理需求。其中的一个趋势是开发环保且使用寿命更长的电池。这就要求更复杂的电源管理方案,稳压器在其中扮演了关键角色。
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因此如何放置稳压器对于提高性能至关重要。一个典型的稳压器。“电源设备(PowerSupplyUnit)”是稳压器的电源。服务器、台式机和笔记本电脑的电源通常是12V,移动设备的电源是3.3V。1.0V稳压器通常用于核心数字电路的供电,而IO通常为1.8V。“栅极驱动器”的占空比决定了开关稳压器的输出电压。低通LC滤波器的采用是为了消除输出电压轨上的纹波。为了给敏感的模拟电路供电,使用单独的LDO。•更精细、更快速的电源管理:片上稳压器可以更好地控制关闭未使用的电路从而节省功耗。对于片外稳压器,从睡眠状态唤醒所需的是微秒(μs)级,而片上稳压器则是纳秒(ns)级。这有助于提供更严格的功耗控制。
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对掌上设备而言就是延长了电池的使用寿命,对服务器则是降低了散热成本。•降低I2R功耗:一个典型的服务器处理器在满负荷时的功率是65W。如果电压为1V,就需要传送65A电流,这么大的电流需要较宽的走线以保证低I2R损耗。若在2V电压下提供相同的功率,电流减小到一半(32.5A),在I2R损耗相同的情况下走线宽度变小。I2R损耗的减小也可以减小板尺寸。•节省PCB面积:PCB的可用面积非常宝贵,减小PCB面积就可以缩小外形尺寸。通过将稳压器放置在裸片上,可以去除与之相关的元件,从而节省PCB面积并减少BOM。既然片上稳压器有这些好处,为什么有些设计仍然倾向于片外稳压器呢?为了回答这个问题,我们先来讨论稳压器的构建模块以及使用片上稳压器或片外稳压器的利弊权衡。