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功率电感:支援多核心处理器电源管理架构兴革

2014/8/14

  展望未来,将会有更复杂的处理器出现,因此将需更佳的弹性并能将电源控制应对至各别的核心,藉以达成能源效率的佳化。如此一来,处理器将增加电源管理架构的复杂度,必须将每一个核心独立出来至它本身对应的电源电路,然后以个别的稳压器来供应电源(图1)。这种方式可使用较小的稳压器,并能调整电流大小,来供应较低的电感电流需求。 另外一项促成多核心系统的电源架构变革的重要因素,在于40奈米(nm)、32奈米及近28奈米的生产制程技术是否已获得广泛采用。这些连接至每一个稳压器的输入端,无法支援5伏特(V)的电池电压,因为较小的互补式金属氧化物半导体(CMOS)尺寸需要较低的工作电压,才能有效地降低可被应用的大电压,因此现在需要将电源管理功能从应用处理器移出,放到独立的装置上。 这与代的行动装置所采用的方法形成对比,因为在代行动装置上,所采用的电源管理通常是与应用处理器整合成一颗单晶片。随着趋势朝向更复杂的多重稳压器架构,以及在一个单独的装置上使用Off-Chip技术后,新一代更先进及更复杂的电源管理IC于焉兴起。 这些电源管理IC的特性与功能正在进化中,可改善目前消费性行动与多媒体产品上多种使用模式的能源效率。在典型的情况下,会使用交换式稳压器来供应低电压,例如处理器核心及输入/输出(I/O)所需的电压(对于使用28奈米制程的处理器而言,这种电压可能分别低到1和2伏特)、记忆体IC及其他周边装置所需的电压。而升压转换器也可能被用来给发光二极体(LED)供电所使用,例如可当做萤幕背光的LED。此外,整合型的低压差(LDO)稳压器,也可被用来驱动重要的子系统,例如感应器、LED指示器或马达。 从用来对备用电池或超级电容进行充电并只有几毫安培(mA)的小型电源供应器,到能连接在不同来源的数位化控制的多模锂电池充电器,例如插墙式充电器、通用序列汇流排(USB)5伏特电源供应器或车用充电器等,各种电池的充电功能都可被运用。 其他用来监测外部电压与温度的类比数位转换器(ADC)的功能也是种选择。此外,运用在晶片上的电源监测及智慧控制,可让电源管理IC来处理重要的功能,例如开机时序/关机时序、系统重置与中断处理。这可协助设计人员改进整体系统的可靠度及能源效率。

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梁先生05:42:09
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