KOKT025 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2DCS 제어 토폴로지 개요
  4. 3고정 주파수 DCS 제어 토폴로지 개요
  5. 4스위칭 주파수 변화
  6. 5더 낮은 리플 절전 모드
  7. 6더 높은(또는 더 낮은) 부하 전류를 위한 스태킹(병렬)
  8. 7마무리
  9. 8참고 자료

더 높은(또는 더 낮은) 부하 전류를 위한 스태킹(병렬)

한편으로 프로세서 코어는 연속적인 프로세서 세대마다 더 높은 전류를 필요로 하는 경우가 많습니다. 반면, 일부 애플리케이션은 특정 프로세서의 모든 기능을 사용하지 않거나 동일한 프로세서 제품군 내에서 성능이 낮은 프로세서를 사용하여 전류 요구 사항이 낮아질 수 있습니다. 전원 공급 장치의 전류 용량을 위 또는 아래로 확장하려면 전류 요구 사항이 변함에 따라 추가 전원 공급 장치 단계를 추가하거나 제거할 수 있는 적층형(병렬 가능) 솔루션이 필요합니다.

고정 주파수 DCS 제어 장치가 스태킹을 지원합니다. 구체적인 구현 세부 사항은 각 장치 제품군마다 약간 다르지만, 전류 공유, 위상 인터리빙 및 인터페이스 단순성 등이 있습니다.

전류 공유는 COMP 핀을 통해 수행됩니다. COMP 핀은 기본적으로 작은 신호 작동 지점이므로 모든 적층형 장치 간에 이 핀의 신호를 공유하면 고정 주파수 DCS 제어가 일반적으로 10% 이상의 전류 공유 정확도를 달성할 수 있습니다.

위상 인터리빙은 스택에 있는 다음 장치의 모드/동기화 입력 핀에 연결된 전용 SYNC_OUT 핀을 통해 수행됩니다. SYNC_OUT은 리플 취소를 제공하기 위해 자동으로 위상 이동하는 것입니다. 이 단순한 데이지 체인을 통해 스택의 모든 장치는 단상 설계에 비해 동일한 주파수에서 작동하며 리플이 더 낮습니다. 많은 수의 컨버터를 적층할 수 있으며 스택에 있는 장치 수를 지정할 필요 없이 매우 좋은 위상 밸런싱을 달성할 수 있습니다.

I2C를 통해 스택과 상호 작용할 경우 출력 전압을 조정하거나, 작동 모드를 변경하거나, 오류 레지스터를 읽으려면 스택의 각 장치가 아닌 기본 장치에만 통신이 이루어집니다. 단일 장치와의 상호 작용은 읽기 및 쓰기 수와 라우팅이 필요한 PCB 신호 수를 줄임으로써 통신 오버헤드와 PCB 라우팅을 크게 간소화합니다.