提高效率,降低损耗,动态电压调节很关键! (提高效率,降低质量的措施)
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图1.带下游ADP直流-直流转换器的ADPPFC级。微*在各种工作状态下高效运行另一个DVS使用示例如图2所示。在此示例中,ADP降压型开关稳压器为数字信号处理器(DSP)供电。在许多应用中,都可以使用微*、DSP或FPGA来提高*效率,方法是:在处理器处于待机模式时降低内核电压。在VDD_INT电压(内核电压)降低(例如,在DSP在低负载状态下运行时,从1.2V降低至1.0V)时,多种DSP,包括ADI提供的ADSP-BF都可以更高效地运行。处理器的功耗在很大程度上与其时钟频率和工作电压的平方成比例。将ADSP-BF的电源电压降低%,动态功耗会降低超过%。ADI的许多DSP都具有类似特性。图2.具有DVS功能的ADP开关稳压器可实现ADSP-BF的高效运行。改善负载瞬态后的恢复速度如之前的两个示例所示,使用DVS的常见原因是提高效率或降低损耗。但是,也存在其他一些有趣的应用。许多*都要求采用经过精准调节的电源电压。对于图3所示的电压范围,可以使用1.2V内核电压。该电压可以为1.2V&plu*n;%。在这个示例中,在静态负载下和负载动态变化时都要保持电压不变。如果将反馈控制设置在允许范围的中间,一半范围适用于静态误差源,也适用于负载瞬态之后的动态电压变化。有一个小技巧,即在低负载时稍微提高输出电压,在高负载时稍微降低输出电压。在高负载情况下,有时会采用更低负载,此时一般出现小幅度电压过冲。可以通过稍微降低高负载的设定点电压,将这种电压过冲保持在允许范围内,如图3所示。左侧为高负载,右侧为低负载。