輸出范圍1V至24V可調。同類型具有6A輸出電流的RPM系列,其最大輸入電壓較低,并采用相同的封裝尺寸。由于這些模塊已高度集成,因此增加一系列控制和監視功能(例如開/關控制、遙感、遠端反饋、軟啟動、電源良好信號和上電排序)也不會增加太多制造成本。這些模塊具有常規故障保護功能以防止輸入欠壓、短路、過電流和過熱。在不同的睡眠或滿負載條件下,應用程序可以從幾乎零電流到額定最大值之間運行,因此模塊通常會采用諸如多相轉換器拓撲的切相技術來最大程度地降低輕載功耗并提升效率。R的電源模塊將使用先進的生產技術來獲得最高的功率密度,例如帶有包覆成型的引線框倒裝芯片技術。以RRPX系列為例,采用4.5mmx4mmx2mmQFN封裝。
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可達2.5A額定電流,而某些部件無需強制風冷,滿載時的額定工作溫度高達95°C。以RPX系列為例,該部件需要外部電容才能發揮最大性能。其實這可以幫助提高整體功率密度,例如,電源可能已具有輸入電容,因此可以選擇輸出電容來達到所需的額定電壓。如果電容是在內部的,那么尺寸必須增加,額定電壓為修調后最大電壓。什么是片上穩壓器和片內穩壓器?他們的作用是什么?隨著我們的生活對移動計算和手持設備的需求日益增長,系統設計從分立器件轉向高度集成的系統級芯片(SoC),同時后端服務器需要更快的計算處理能力,以滿足不斷增長的數據處理需求。其中的一個趨勢是開發環保且使用壽命更長的電池。這就要求更復雜的電源管理方案,穩壓器在其中扮演了關鍵角色。
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因此如何放置穩壓器對于提高性能至關重要。一個典型的穩壓器。“電源設備(PowerSupplyUnit)”是穩壓器的電源。服務器、臺式機和筆記本電腦的電源通常是12V,移動設備的電源是3.3V。1.0V穩壓器通常用于核心數字電路的供電,而IO通常為1.8V。“柵極驅動器”的占空比決定了開關穩壓器的輸出電壓。低通LC濾波器的采用是為了消除輸出電壓軌上的紋波。為了給敏感的模擬電路供電,使用單獨的LDO。•更精細、更快速的電源管理:片上穩壓器可以更好地控制關閉未使用的電路從而節省功耗。對于片外穩壓器,從睡眠狀態喚醒所需的是微秒(μs)級,而片上穩壓器則是納秒(ns)級。這有助于提供更嚴格的功耗控制。
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對掌上設備而言就是延長了電池的使用壽命,對服務器則是降低了散熱成本。?降低I2R功耗:一個典型的服務器處理器在滿負荷時的功率是65W。如果電壓為1V,就需要傳送65A電流,這么大的電流需要較寬的走線以保證低I2R損耗。若在2V電壓下提供相同的功率,電流減小到一半(32.5A),在I2R損耗相同的情況下走線寬度變小。I2R損耗的減小也可以減小板尺寸。?節省PCB面積:PCB的可用面積非常寶貴,減小PCB面積就可以縮小外形尺寸。通過將穩壓器放置在裸片上,可以去除與之相關的元件,從而節省PCB面積并減少BOM。既然片上穩壓器有這些好處,為什么有些設計仍然傾向于片外穩壓器呢?為了回答這個問題,我們先來討論穩壓器的構建模塊以及使用片上穩壓器或片外穩壓器的利弊權衡。