ZHCACR7 june   2023 TPS563207S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过 AVS 控制让输出电压低于基准电压
  6. 3使用 TPS563252 的仿真结果
  7. 4使用 TPS563252 的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

引言

如今,处理器对直流/直流电源转换器的高精度电源电压和动态可调电压等要求越来越高,旨在确保系统保持高性能运行。因此,如何设计具有价格优势的出色电源来促进系统性能提升将是未来的主题。

在设计电源时,目标输出电压通常高于基准电压。对于大多数降压 IC 来说,基准电压通常为 0.6V 至 0.8V。SoC 有时需要低于 0.6V 的电压。如何使用当前 IC 接收低于基准电压的输出电压是一项挑战。

自适应电压调节 (AVS) 是一种闭环动态功率最小化技术,可调节向主芯片或器件提供的电压以满足运行期间所需的功率。从节能角度来看,在高温环境中运行时减少主芯片的自发热,需要优化电源解决方案,如图 1-1 所示。自适应(动态)电压(频率)调节 - 动机和实施 应用手册详细介绍了 AVS 流程。

GUID-20230520-SS0I-JJL0-3HVS-NSNN2JQHR9JW-low.svg图 1-1 不同流程的 AVS 归一化效应示例

AVS 可用于解决压降问题。主芯片要求一定的电源电压,由于 PCB 上的传导损耗,压降问题很常见。AVS 流程还用于为主芯片电源保持一定的电压电平。

本文使用 AVS 流程接收低于基准电压的输出电压。通过调节 AVS 的电压,输出电压可以低于基准电压。