久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器在模擬CPU電源的應(yīng)用實驗

發(fā)布時間:2008-11-05 來源:福建國光電子科技股份有限公司

中心論題:

  • 在計算機CPU的電源線路中,當負載高速變化時會產(chǎn)生大的電壓波動,可能會導致嚴重的后果
  • 解決這一問題最簡單最有效的方法是大量合理使用高性能去耦電容器
  • PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器具有很多優(yōu)點,是去耦電容的最佳選擇
  • 通過實驗對三種電容器在減小電源電壓的瞬間波動的效果上進行了比較
  • 經(jīng)過實驗證實PA-Cap電容器可以有效地抑制電源電壓下降,穩(wěn)定電路工作

解決方案:

  • 大量合理使用高性能去耦電容器可以抑制CPU高速大負荷負載電流變化引起的瞬時電源電壓波動
  • 在開關(guān)電源和數(shù)字電路中選用PA-Cap電容器是最好的選擇

引言
在計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼產(chǎn)品和消費電子等領(lǐng)域中,隨著超大規(guī)模集成電路技術(shù)不可避免的進一步等比縮小,集成電路的供電電壓持續(xù)降低。目前供電電壓降到1.05V,甚至更低,而耗散功率卻有增無減,隨之電流則成倍地急劇增加。以計算機為例,下表列出了歷年的微處理器性能參數(shù)變化情況。
 

年份 電壓(V) 耗散功率(W) 最大電流(A) 最大電源阻抗(mΩ) 工作頻率(MHz)
1990 5.0 5 1 250 16
1993 3.3 10 3 54 66
1996 2.5 30 12 10 200
1999 1.8 90 50 1.8 600
2002 1.2 130 108 0.8 1200
2006 1.05 180 170 0.4 3200

在個人計算機特別是筆記本電腦中,由于高速大負荷負載電流的急劇變化,使電源電壓產(chǎn)生波動,是因為實際的電源平面總是存在著阻抗,這樣,在瞬間電流通過的時候,就會產(chǎn)生一定的電壓降和電壓波動。這種電壓波動會引起數(shù)字電路存儲性器件中的數(shù)據(jù)意外翻轉(zhuǎn)而產(chǎn)生誤動作,其后果是十分嚴重的,解決這一問題是至關(guān)重要的。

目前一種方法是減小電源阻抗,然而由于非理想因素的存在,實際上電源阻抗的設(shè)計不可能十分小。而解決這一問題的最簡單也最有效的方案是大量合理使用高性能去耦電容器。

一、電路的去耦電容器
去耦電容有兩種作用:一是作為電路電源的蓄能,相當于起到電池的作用,提供該數(shù)字電路脈沖瞬間的充放電能,以滿足電路中電流的變化需要;二是因為各部分電路共用一個電源,以消除由于電源的公共阻抗或布線電感而引起各電路相互間的耦合干擾。

普通電解電容器由于內(nèi)阻大,瞬時響應(yīng)慢、高頻特性差,已難以適應(yīng)計算機超大規(guī)模集成電路的高速大負荷負載電流變化的需求。因此,目前在計算機尤其是筆記本電腦已大量采用了高分子導電材料的聚合物電容器。

計算機的電源和CPU電源直流轉(zhuǎn)換電路都采用開關(guān)電源的方式,電源輸出的雜波頻率都在幾十KHz至幾百KHz。為了實現(xiàn)計算機低功耗化,在其內(nèi)部設(shè)置有停止時鐘的電路。一旦計算機要進入休眠狀態(tài),便利用停止時鐘電路,使開關(guān)電源停止工作,減少電力消耗。這樣,電路將頻繁地改變接通/斷開的狀態(tài)。為此,開關(guān)電源要具備相當快的響應(yīng)速度,就必須采用電流轉(zhuǎn)換能力強、高頻特性好、ESR等效串聯(lián)電阻低的PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器作為去耦電容,減小電源電壓的瞬間波動,以使計算機工作具有高穩(wěn)定性和可靠性。

二、電路的三種類型電容器實驗
下面在模擬計算機的CPU高速大負荷負載電流變化時的電路中,用AL液體鋁電解電容器、TA片式疊層鉭電解電容器和PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器進行平滑電流的波動,在CPU電源與負載工作時電壓變化的實驗應(yīng)用效果比較。

實驗?zāi)M電路如下圖所示:

計算機電源與負載工作時的實驗電路模型

由E、CE、rE組成模擬電源,電源電壓E=4 V,電源內(nèi)阻rE=1Ω;CT為去耦(測試)電容;
Rs為CPU休眠負載;G、RL組成模擬CPU高速大負荷電流變化的負載。

實驗電路原理:
在計算機中,由于CPU工作狀態(tài)通常是從休眠狀態(tài)瞬間進入全部電路同時開始工作狀態(tài)。電源部分對應(yīng)這種負載急劇變化反映為電流不能及時供應(yīng)。上圖模擬了計算機的CPU電源與負載之間工作時的模擬實驗電路。

電源E、CE輸出4 V直流電壓,經(jīng)電源內(nèi)阻rE降壓后,在CPU休眠負載Rs上得到2.9 V的電壓,Is=0.173(A)。G作為開關(guān)管,其導通或截止模擬500KHz高速大負荷電流IL=0.88(A)的負載RL接入休眠負載中,電源負載電流急劇增加5倍而引起電源電壓波動。測試檢驗三種不同類型的CT去耦電容在瞬間釋放電能供應(yīng)大電流以抑制電源電壓下降的能力與效果。

實驗儀器:

1、 DF1731SL2A電源
2、 YB1620H DDS 數(shù)字合成函數(shù)波形發(fā)生器
3、 TDS1002 60MHZ數(shù)字示波器

實驗條件:

CPU休眠時電流Is=0.173(A)
CPU負載時電流IL=0.88(A)
CPU電源休眠與負載的電流變化量為5倍
模擬CPU負載的開關(guān)頻率f= 500 KHz;

實驗測試方法:

將CT測試電容用液體鋁電解電容器(1000μF)、固體鉭電解電容器(470μF、220μF)和PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器(56μF、82μF)分別接入,用數(shù)字示波器在CT電容器兩端測試輸出的電壓波形。
實驗測試波形:
1、當測試電容為(AL)液體鋁電解電容器CT=1000μF ESR=56mΩ時,輸出電壓下跌值為232mV。


2、當測試電容為(Ta)鉭電解電容器CT=470μF ESR=149mΩ時,輸出電壓下跌值為292mV。


3、當測試電容為(Ta)鉭電解電容器CT=220μF ESR=73mΩ時,輸出電壓下跌值為172mV。


4、當測試電容采用(PA-Cap)聚合物片式疊層鋁電解電容器CT=56μF ESR=23mΩ時,輸出電壓下跌值為90mV。


5、當測試電容采用(PA-Cap)聚合物片式疊層鋁電解電容器CT=82μF ESR=13mΩ時,輸出電壓下跌值僅為66mV。


實驗數(shù)據(jù):

CT電容器種類 C(μF) λ(S/cm) ESR(mΩ) ΔV(mV)
AL液體鋁電解電容器(插式) 1000 0.01 56 232
Ta固體鉭電解電容器(片式) 470 0.1 149 292
Ta固體鉭電解電容器(片式) 220 0.1 73 172
PA-Cap聚合物鋁電解電容器(片式) 56 100 23 90
PA-Cap聚合物鋁電解電容器(片式) 82 100 13 66

三、電路的實驗分析:
從以上的實驗波形和數(shù)據(jù)可見,用三種不同類型的去耦電容器在電路中的作用與效果:

1、AL液體鋁電解電容器雖然容量大(1000μF)、ESR值較低(56 mΩ),但由于是卷繞型結(jié)構(gòu)的電容器其等效串聯(lián)電感ESL值大、電解液離子電導率低(λ=0.01S/cm), 瞬時響應(yīng)慢而高頻特性差導致應(yīng)用效果不佳,電源電壓變化值為232mV。

2、Ta固體片式鉭電解電容器,其中470μF雖然容量較大,ESR值卻較高(149 mΩ)而效果還不如220μF(73mΩ)的好。因此,由于ESR值較高,電容的陰極材料MnO2的電導率較低(0.1S/cm),其高頻特性不好而使得應(yīng)用效果不理想,電源電壓變化值達到了292mV和172mV。

3、PA-Cap聚合物鋁片式疊層電解電容器,具有極低的等效串聯(lián)電阻(ESR)值,采用PPY導電高分子聚合物作為電容的陰極材料,其電導率達到100S/cm, 具有快速的電流轉(zhuǎn)換能力和瞬時響應(yīng)能力,理想的頻率特性,只要用小容量的PA-Cap(56μF)比固體鉭電容(220μF、470μF)和液體鋁電容(1000μF)的應(yīng)用效果強數(shù)倍。

四、實驗結(jié)論

在模擬計算機CPU電源的應(yīng)用實驗證明:為抑制CPU高速大負荷負載電流變化而引起的瞬時電源電壓波動,選擇λ電導率高、ESR值和ESL值低,瞬時響應(yīng)能力強的作為電源補償電容(多個并聯(lián)效果更佳),對于CPU電路所用電容器的選擇是十分重要的。

結(jié)語
新型電解電容器——聚合物片式疊層鋁電解電容器(PA-Cap),具有高電導率,極低的等效串聯(lián)電阻(ESR)值和等效串聯(lián)電感(ESL)值,穩(wěn)定的頻率特性和溫度特性,寬溫長壽命高可靠性。PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器應(yīng)用于計算機CPU中,能在負載急劇變化時及時提供電流,抑制電源電壓下降,有效地穩(wěn)定電路工作。PA-Cap聚合物片式疊層鋁電解電容器在數(shù)字電路的電源中使用,可以進一步提高電子整機工作性能的穩(wěn)定性和可靠性。



 

要采購電容器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
一区二区国产精品| 欧美香蕉视频| 日本黄色精品| 精品免费在线| 久久xxxx精品视频| 免费人成精品欧美精品 | 国产精品毛片久久| 国产精品一区亚洲| 蜜臀91精品国产高清在线观看| 福利在线免费视频| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 中文字幕一区二区精品区| 免费在线成人| 欧美va天堂在线| 亚洲一区二区小说| 高清在线一区| 超碰在线99| 亚洲+小说+欧美+激情+另类| 国产免费av一区二区三区| 亚洲深夜福利| 欧美色图一区| 国产激情综合| 精品国产精品久久一区免费式| 丝袜国产日韩另类美女| 国产毛片精品| 日韩美女一区二区三区在线观看| 亚洲开心激情| 黑人精品一区| 欧美午夜网站| 欧美a在线观看| 亚洲日本三级| 日本v片在线高清不卡在线观看| 欧美日韩高清| 99在线观看免费视频精品观看| 97欧美在线视频| 国产精品99一区二区三区| 色88888久久久久久影院| 日韩精品视频中文字幕| 亚洲在线国产日韩欧美| 欧美在线首页| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 成人免费电影网址| 精品日韩视频| 欧美精品国产| 亚洲综合不卡| 91精品亚洲| 久久男女视频| 久久久精品日韩| 青草久久视频| 视频一区二区三区中文字幕| 久久精品123| 国产日产精品_国产精品毛片| 午夜欧美精品| 免费视频一区三区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 亚洲精品黄色| 亚洲91久久| 99亚洲视频| 四虎在线精品| 麻豆精品久久久| 激情欧美一区二区三区| 精品国产一区二区三区av片| 免费精品国产的网站免费观看| 久久国产精品99国产| 亚洲综合电影| 亚洲精华国产欧美| 999国产精品视频| 美女一区网站| 神马久久午夜| 另类综合日韩欧美亚洲| 日本h片久久| 精品网站999| 91中文字幕精品永久在线| 国产乱子精品一区二区在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 国产精品多人| 日韩有码av| 国产情侣一区| 亚洲精品日本| 黄色网一区二区| 日韩免费视频| 麻豆国产精品| 欧美午夜不卡| 久久精品国产99国产| 国产欧美综合一区二区三区| 国产剧情一区| 免费日韩av| 日韩va欧美va亚洲va久久| 超碰成人av| 老司机精品视频网| 国产一区二区三区天码| 亚洲午夜精品久久久久久app| 欧美啪啪一区| 日本国产欧美| 久久国产99| 国产极品模特精品一二| 欧美久久香蕉| 中文无码久久精品| 亚洲午夜av| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 国产九九精品| 国产精品色在线网站| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 久久蜜桃精品| 久久国产麻豆精品| 日韩一区二区久久| 日韩激情精品| 免费人成精品欧美精品| 精品国产鲁一鲁****| 国产精品流白浆在线观看| 中文亚洲欧美| 精品美女视频| 国产欧美啪啪| 欧美理论视频| 欧洲毛片在线视频免费观看| 亚洲免费中文| 国产高清亚洲| 高清av不卡| 亚洲国产综合在线看不卡| 日韩区欧美区| 久久精品97| 久久国内精品视频| 男人的天堂亚洲一区| 国产99久久久国产精品成人免费| 超碰超碰人人人人精品| 韩国三级一区| 国产精品一区二区三区www| 911亚洲精品| 久久在线免费| 香蕉成人av| 午夜一区在线| 日韩在线二区| 欧美日韩国产探花| 91精品推荐| 999国产精品永久免费视频app| 蜜桃精品在线| 精品三级久久| 日韩精品久久理论片| 久色成人在线| 成人va天堂| 国产专区一区| 国产精品久久久久av蜜臀| 国产精品av一区二区| 久久99国产精品视频| 国产精品99久久久久久董美香| 日韩欧美美女在线观看| 国产日韩免费| 中文久久精品| 国产日韩欧美中文在线| 国产黄色精品| 日本高清不卡一区二区三区视频| 日韩国产一区| 国产精品草草| 午夜影院欧美| 国产精品中文字幕亚洲欧美 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 日本不良网站在线观看| 九九久久婷婷| 久久久久久色| 蜜臀av一区二区在线免费观看 | 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 日本不卡高清| 免费人成精品欧美精品| 免费黄网站欧美| 1024精品久久久久久久久| 另类国产ts人妖高潮视频| 日韩深夜视频| 欧美亚洲综合视频| 亚洲国产日韩欧美在线| 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 欧美国产视频| 国产一区二区三区国产精品| 在线精品福利| 一区二区三区四区在线看| 久久久久99| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 中文在线不卡| 久久久91麻豆精品国产一区| 五月天综合网站| 久久久一二三| 亚洲一级少妇| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 国产成人在线中文字幕| 国产伊人精品| 午夜av成人| 日韩国产在线| 国产精品中文字幕制服诱惑| 午夜国产欧美理论在线播放| 婷婷丁香综合| 91综合久久爱com| 欧美国产免费| 国产va免费精品观看精品视频| 久久久久久免费视频| 久久99久久久精品欧美| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 日韩精品一区第一页| 国产伦精品一区二区三区视频| 蜜桃视频欧美| 欧美99久久| 婷婷成人av|