多相转换电源效率的POL IC 设计.docx
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1、多相转换电源效率的PO1IC设计更高的能源效率己成为计算机服务器和高性能网络设备的关键要求。冷却这些系统的成本现在是它们的生命周期成本以及它们自身的能源使用的主要因素。此类系统依赖于先进的微处理器,在高性能计算应用程序中,还依赖于每秒能够进行数十亿次浮点运算的通用图形处理单元(GP更D。这些处理器通常密集封装以最大限度地提高空间效率,并且每个处理器在以峰值速度运行时可能具有超过100W的功率需求。因此,在苛刻的条件下,功率转换的热效率至关重要。为了最大限度地减少跨服务器或交换机背板的配电损耗,这些系统通常设计为使用至少12V的相对较高的中间电压。然后使用负载点(PO1)转换器来提供低电压-通常
2、约为1V-这些设备所需的电压。这通常导致需要高峰值电流值来处理处理器将在接近其热包络线的情况下运行的短暂时间。传统上,PO1转换器的设计是为了在高负载下实现最高效率,因为这是过热可能最具破坏性的地方。目前使用的大多数PO1转换器在满载时保证超过90%的效率。在密集的服务器中,这种效率至关重要,因为它确保标准空气冷却能够足够快地散热,以防止系统过热和处理器过热关闭的风险。在现代基于互联网的环境中,由于处理器突然关闭而丢失交易和请求会迅速损害收入和声誉。然而,由于系统很少有超过一小部分的处理器以满负荷运行,因此在需要强制空气冷却时可能会损失大量能量。由于传统PO1转换器的效率会随着负载的减少而下降
3、,因此更大比例的冷却需要用于供电基础设施,而不是处理器本身。如果可以使PO1转换器更高效,则可以缩减对强制空气冷却的需求,从而不仅可以节省服务器本身的费用,还可以节省周围的空调费用。功率转换技术取得了进步,主要集中在每个PO1转换器占用的电路板面积问题上。一种趋势是提高开关频率以降低峰值电流需求,这有助于将电容器等无源元件的尺寸保持在最低限度。但是,可以将开关频率推到多高是有限制的,尤其是在频率影响更大的大电流系统中。通常,在转换期间,控制开关的开关损耗与输出电流乘以所提供的能量和开关周期本身成正比。越来越多的PO1IC设计人员追求的解决方案是让一个输入由多个转换器处理。转换器彼此同步运行,但
4、使用不同的相位。多相转换器中的振荡器是同步的,因此每个相位都以相同的频率(f)驱动,但相位偏移360o/N,其中N是整个转换器中的相数。每个单独降压相位的输出与其他相位并联,使得纹波频率为Nf而不是fo图1:三相情况下的通道输入电流和输入电容器电流。多相的使用意味着核心转换拓扑在不缩短开关周期的情况下保持了高频操作的优势,并且具有降低过纹波电流的好处,因为电流脉冲之间的间隙比单相的短得多。转换拓扑。这也改善了电磁干扰(EMI)特征,因为转换器内的电流变化率低于传统方法。对于多相或多相转换器,有效工作频率实际上是基本开关频率乘以相数。结果,瞬态响应得到改善,这对于高级处理器来说很重要,因为功率需
5、求可以在很少的酎回周期内发生变化。多相隆压逊遛拓扑具有更多封装优势。每个通道都以可比单相降压转换器的一小部分转换功率,从而减小了设计中使用的电感番和功率MoSFET的尺寸。较小的功率MOSFET可降低动态损耗,因为它们具有较小的寄生电容。同样,由于纹波电流减小,电容器的损耗也更低。OutpMrgMHM11ebon图2:一系列不同多相选项的纹波电流与占空比的关系。在峰值需求时,转换器中的所有相位都处于活动状态。然而,随着处理器速度变慢并且其功率需求下降,转换器可以关闭一个或多个相位,从整体能量需求中消除该相位的开关损耗。结果是一个PO1转换器对负载的需求做出动态反应。相位控制可以分配给本地微处理
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