引言
关键字:涡轮加速 升压充电器 CPU Turbo-boost TI
引用地址:Turbo-boost充电器可为CPU涡轮加速模式提供支持
为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供功率,从而导致适配器崩溃。一种可能的解决方案是提高适配器的额定功率,但成本也随之增加。本文介绍的涡轮加速升压 (turbo boost) 充电器,允许适配器和电池同时为系统供电,以满足笔记本电脑在 CPU 内核加速模式下工作时出现的猝发、超高功率需求。
在传统笔记本电脑系统中,使用一个 AC 适配器供电,并利用系统不需要的功率为电池充电。AC 适配器不可用时,通过开启 S1 开关(请参见图 1)让电池为系统供电。适配器可以为系统供电的同时为电池充电,因此要求其具有较高的额定功率,从而难以有效控制体积和成本。动态电源管理 (DPM) 一般用于精确地监控适配器总功率,实现优先为系统供电。
图 1 适配器和电池充电器系统
一旦达到适配器的功率限制,DPM 便通过降低充电电流,并在没有最佳效率功率转换的情况下直接由适配器向系统供电,并对输入电流(功率)进行调节。系统负载最大时,所有适配器功率全部用于为系统供电,不对电池充电。因此,主要设计标准就是确保适配器的额定功率足以支持峰值 CPU 功率和其他系统功率。
人们对于使用多 CPU 内核和增强型图形处理器单元 (GPU) 高速处理复杂任务的高系统性能的需求越来越大。为了满足这种需求,英特尔为其 Sandy Bridge 处理器开发出了 turbo-boost 技术。这种技术允许处理器短时间内(数十毫秒到数十秒)出现超出热设计功耗 (TDP) 的猝发式功率需求。但是,在考虑到设计容差的情况下,AC 适配器的设计仅能在某个 TDP 电平满足处理器和平台的高功率需求。当充电器系统发现,充电电流被动态电源管理单元降至零后适配器达到其输入额定功率时,避免 AC 适配器崩溃的一种最简单方法是通过降低 CPU 频率来实现 CPU降频工作,但这会降低系统性能。如何能在适配器不崩溃或者不增加其额定功率的情况下,让 CPU 在 TDP 电平以上短时间高速运行呢?
Turbo-boost 电池充电器
当系统负载和电池充电器要求的总功率达到适配器功率极限时,动态电源管理便开始减少电池的充电电流。电池充电器停止充电,并在系统负载达到 AC 适配器功率极限时其充电电流降至零。CPU 内核加速模式下系统不断增加其负载,电池充电器(通常为一种同步降压转换器)闲置,原因是没有剩余功率可用于对电池充电。这种同步降压转换器实际为一个双向 DC/DC 转换器,它可以根据不同的工作状态运行在降压模式或者升压模式下。如果电池电量足够,电池充电器便工作在升压模式下,同 AC 适配器一起为系统供电。图 2 显示了一个 turbo-boost 电池充电器的结构图。
图 2 CPU 内核加速模式下工作的 turbo-boost 电池充电器
那么,电池充电器何时以及怎样从降压模式转到升压放电模式呢?系统可在任何时候进入 CPU 内核加速模式,因此常常无法及时通过 SMBus 通知充电器开始实施这种模式转换。充电器应能自动检测到系统需要哪种工作模式。另外,系统设计应能实现升降压模式之间的快速转换,这一点非常重要。DC/DC 转换器需要几百微秒到几毫秒的软启动时间来最小化浪涌电流。适配器应拥有较强的过负载能力,以在充电器转入升压放电模式以前支持总系统峰值功率需求。目前的大多数 AC 适配器都可以维持其输出电压数毫秒。
图 3 显示了一个支持 CPU 内核加速模式的 turbo-boost 电池充电器的应用电路。RAC 电流检测电阻器用于检测AC 适配器电流,以便实现动态电源管理功能,并确定电池充电器是工作在降压充电模式还是升压放电模式下。电流检测电阻器 R7 根据电池状态通过 SMBus 检测主机编程电池电池充电电流。如果需要,可以通过 IOUT 输出监测充电器和系统提供的总功率,其为检测电阻器 RAC压降(实现 CPU 降频工作)的 20 倍。通过 SMBus 控制寄存器,可根据电池充电状态和温度条件开启或者关闭电池升压放电模式。在升压放电模式下,电路通过监测低侧MOSFET Q4 的压降,提供额外逐周期限流保护。为了实现如英特尔超级本TM等超薄型笔记本电脑,可将开关频率设定为 615、750 或者 885 kHz。这样可以最小化电感尺寸和输出电容器数量。充电器控制芯片完全集成充电电流环路补偿器、充电电压和输入电流调节环路,可以进一步减少外部组件数目。电源选择器MOSFET 控制器也集成在充电器中。另外,充电器系统使用所有 n 通道 MOSFET,而非传统充电解决方案中使用的 p 通道功率MOSFET,目的是降低成本。使用这种 turbo-boost 充电器系统的另一个好处是,它可以在不改变材料清单的情况下用于上述任何一种功能。系统设计人员可在不增加硬件设计工作量的情况下进行快速系统性能评估。
图 3 turbo-boost 电池充电器应用电路
图4显示了从降压充电模式转换到升压放电模式期间出现的开关波形。由于系统负载增加输入电流达到适配器最大功率极限时,电池充电器便停止充电,同时电池转入升压模式为系统提供额外功率。
图 4 降压充电模式和升压放电模式之间的波形
图 5 显示了 turbo-boost 充电器的效率。我们可以看到,对一块 3 节或者 4 节电池组充电和放电时,可以达到94% 以上的效率。如果电池被取下,或者电池剩余电量过低时,必需让 CPU 降频工作,以避免适配器崩溃。
图 5 turbo-boost 充电器效率
现在,即使适配器处于连接状态也可以对电池放电。但是,一个潜在问题是电池使用寿命。由于升压放电模式仅能持续数十毫秒到数秒,因此其对电池使用寿命产生的影响也降至最小。电池老化速度与单节电池电压正比关系;因此,这种电压越高,电池老化也越快,而电池老化越快其使用寿命也就越短。升压放电模式下对电池放电会使单节电池电压变得更低,从而降低电池老化程度,最终延长其使用寿命。
结论
turbo-boost 充电器是一种简单、高成本效益的方法。当 AC 适配器和电池同时为系统供电时,它让电池能够在短时间内弥补 AC 适配功率的不足。这种拓扑结构支持 CPU 内核加速模式,保证最低系统成本,且无需为了满足峰值系统功率需求而提高AC适配器额定功率。测试结果表明 turbo-boost 充电器是现实笔记本电脑设计中一款实用的解决方案。
上一篇:基于CPLD实现QWERTY键盘
下一篇:人体感应节能插座系统的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
AMD预计并购ATI将在09年初见成效
北京时间2月13日消息,AMD旗下消费电子集团经理保罗·达尔·尚托(Paul Dal Santo)周一表示,AMD预计其耗资54亿美元收购图形芯片厂商ATI将在2009年初见成效。 此前曾担任ATI经理的尚托表示,合并后的企业今年将可以解决如何将图形和计算机处理技术结合起来的难题,他预计大约需要两年的时间面向市场推出产品,但拒绝透露新产品的细节。不过他表示,新产品将把图形和AMD最擅长的CPU结合起来。
[焦点新闻]
大联大世平集团携手TI、Toshiba推出无线充电方案
2016年5月26日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出符合Qi标准的,基于TI的5V、12V无线充电输入发射端和接收端解决方案和基于Toshiba无线充电发射端和接收端解决方案。 无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机和可穿戴设备到电动汽车不一而足。 图示1-无线充电示意图 为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,全球首个推动无线充电技术的标准化组织--无线充电联盟(Wirel
[电源管理]
使用TI的Vision AccelerationPac,实现汽车可视探测
引言
到2013年9月,谷歌的自主驾驶汽车已在计算机控制下成功行驶了500000多英里,并且没有发生过一起交通事故 。谷歌具有革命性的无人驾驶汽车项目旨在利用摄像头、雷达传感器和激光测距仪(以及谷歌的地图数据库)监测和引导汽车行驶,从而提高汽车驾驶的安全性和效率。谷歌的无人驾驶汽车原型车使用了价值150,000美元的机器人组件,包括价值70,000美元的激光雷达系统,因此距离商用还有很长的路要走。2013年8月,尼桑汽车公司宣布计划于2020年前推出无人驾驶汽车,以实现零交通事故死亡率。自主驾驶汽车商用化进展的重点工作是,如何让自主驾驶汽车价格更低、可靠性和安全性更高。实现自主驾驶汽车的关键技术之一是计算机视觉,其使用基于摄像
[嵌入式]
TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。”德州仪器传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。 Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。 电感数字转换器的优势 Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。 而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构
[模拟电子]
和英特尔、华为比,俄罗斯最强CPU性能如何?
俄罗斯处理器开发商贝加尔电子(Baikal Electronics)希望向世界展示,其芯片可以与市场上最好的CPU英特尔和华为相互竞争。在该公司进行并与俄罗斯新闻媒体Cnews分享的一系列基准测试中,这家无晶圆厂半导体厂商将其 Baikal-S 服务器处理器与英特尔的 Xeon Gold 6230 和华为的鲲鹏 920 进行了比较,结果显示俄罗斯芯片的性能不是那么好,但也不是很差。虽然该芯片远远落后于华为处理器,但在一些测试中却击败了英特尔的过时产品。 Baikal-S 在 16nm 工艺节点上具有 48 个 Arm Cortex-A75 内核,2GHz 基础时钟和 2.5GHz 升压时钟。鲲鹏 920(具体来说是 920
[嵌入式]
ARM的新CPU和GPU核能否冲击英特尔老巢?
集微网消息(文/艾檬)在连续创造惊人的数字之后,ARM的目光更为长远。据最新数据显示,截止2017年底基于Arm的芯片出货量已达1200亿片,约占整体市场四成份额。Arm资深市场营销总监Ian Smythe表示,到目前为止基于Arm的芯片出货量应已突破1300亿,未来将迈向2000亿。2035年预计将有一万亿的互联设备,而5G、AI、安全、全计算等技术将大行其道,以为用户提供更自由更互连的浸入式体验。基于此Arm IP产品线再添生力军,在CPU和GPU层面均实现跃升,除着力渲染可将智能手机实现PC性能之外,染指笔记本电脑市场的野心愈加明晰。 Cortex-A76的野心 去年Arm发布的Cortex-A75针对AI和ML能力进行了特
[手机便携]
大联大世平推出基于TI和Toshiba技术、产品的无线充电方案
2016年1月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商----大联大控股宣布,其旗下世平 推出符合 Qi无线充电标准的 TI、Toshiba 解决方案。 为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC)制定出了Qi无线充电标准,在供电设备(电力发射器,充电站)和用电设备(电力接收器,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功耗无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他 WPC 兼容设备配对。 为推动无线充电市场进入爆炸式成长,大联大世平特别推出 符合Qi 标准的无线充电解决方案: 一、TI 高集成、易实现无线充电方案 二
[嵌入式]
贸泽、TI、Littelfuse,告诉你电源技术创新的关键在哪里
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布“贸泽与你大咖说”系列直播栏目第二期将于12月5日下午2:00-5:00正式上线。本期主题将围绕电源系统技术,由贸泽携手TI 和Littelfuse 的重量级嘉宾及业内资深专家饶骞先生,共同探讨优化电源设计,完善安全、可靠、高效的电源系统解决方案。“贸泽与你大咖说”是贸泽2020年全新上线的系列技术访谈栏目,重点聚焦最新产业发展,每一期特邀来自知名原厂及行业技术大咖以圆桌讨论的形式在线解读最新应用趋势与创新解决方案。 当今社会电子产品的更新,系统优化升级都对基础硬件支持提出了更高的要求,电源设计作为保证控制系统高效运行的基
[电源管理]