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游戲顯卡進階篇---顯卡供電回路電子元器件用料大揭秘

電腦零學網 www.tyqvwq.tw 時間:2014-8-4 10:08:27 瀏覽:

2014年炎炎夏日,一出門就像熱鍋上的螞蟻一樣,汗如雨下啊,半年前我們曾經發過機電/SSD/鍵盤的帖子,這次講一下人機交流的最重要設備之一:顯卡

本文分四部分進行:顯卡理論/專業繪圖卡,顯卡的技術參數,顯卡的電子元器件,顯卡渠道篇。(本來第四部分要寫X寶以及海淘渠道篇,但是涉及到可能會有廣告的嫌疑,在此免了)

第一部分:顯卡理論知識/專業繪圖卡

顯卡,顯示接口卡Video card或Graphic card,又叫顯示適配器Video adapter,是計算機最基本配置之一。

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顯卡將計算機系統需要的顯示信息進行轉換驅動,并向顯示器提供數據信號,控制顯示器正確顯示,是連接顯示器與PC的重要元件,是人機對話的重要設備之一。顯卡作為電腦主機里一個重要組成部分,承擔了輸出顯示圖形的職責,對于從事設計和專注于玩游戲的用戶而言,顯卡非常重要,而在科學計算領域,顯卡被稱為顯示加速卡。民用和軍用顯卡圖形芯片供應商主要包括AMD(超微半導體),Nvidia(英偉達),而INTEL的核顯占據了最大的份額。

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顯卡的分類:顯卡按集成度分類可分為:獨立顯卡,核顯(INTEL將CPU和GPU封裝在一起),APU(AMD將CPU和GPU集成在一塊晶片上,相互融合,兩者互相協作,所以APU也叫融聚處理器),集成顯卡(主板集成顯卡已被市場淘汰)。按用途分類可分為:家用游戲卡,專業繪圖卡。

家用游戲卡和專業繪圖卡的區別

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有人認為將Geforce通過各種軟件修改為Quadro就能得到一張專業的圖形卡,這張修改來的圖形卡在OpenGL方面的表現的確有了明顯的提升。但這就是專用圖形卡的全部嗎?答案絕對是NO。

1.專業圖形卡與游戲卡在圖形處理器硬件設計中采用不同的理念。游戲卡目前雖然可以很好地支持各種OpenGL和Direct3D游戲,但是它們更多地專注于游戲中需要的那些功能。為節約成本,對于在游戲中明顯不會用到的功能是不會在硬件中予以支持的(www.tyqvwq.tw)電腦組裝。而專業圖形卡面對的是專業圖形圖象軟件,往往更多的時間是在顯示模型在創建和編輯狀態中的情形,因此線框模式,陰影模式下的性能也是至關重要的,各種專業軟件所涉及到的功能都應該在硬件上予以支持。另外,從性能上來說,游戲運行需要足夠快的速度,而且游戲的場景往往不太復雜,因此游戲的性能瓶頸大多出現在像素或者紋理處理速度上;專業應用中,像3DMAX場景建模/渲染,復雜的機械/模具圖CAD/CAM/PRO-E/UG,影視用三維動畫MAYA等應用領域往往會遇上非常大規模的模型和許多光源,因此專業卡的幾何與光線處理能力是至關重要的。

2.專業圖形卡與游戲卡在驅動程序上也有本質區別。游戲卡在驅動程序中只需要對游戲中常用到的部分OpenGL函數能夠提供很好支持就OK了,而專業圖形卡由于面向廣域的專業圖形應用軟件,所以它必須要能夠對所有OpenGL函數都予以支持。這也是為什么在游戲中性能很好的游戲卡,在運行專業圖形軟件時經常會出現性能劇烈下降的現象的原因。

3.專業卡和游戲卡在應用軟件的兼容性方面有許多重大的區別。專業卡的驅動程序完全針對OpenGL的所有函數進行優化,同時,針對各個不同的應用程序的特別之處采用專門的解決辦法,如在驅動程序里面提供各種主要軟件的優化設置選項,提供專門的驅動程序。而游戲卡在這方面沒有采取任何措施,因此采用游戲卡來運行專業軟件的時候經常會出現各種奇怪的兼容性問題,如顯示錯亂,性能突然下降,畫面卡屏以至于死機,等等問題。專業卡在硬件和驅動方面經歷了最嚴格的測試,穩定性更勝一籌。

我的專業,模具CAD/CAM/UG/PRO-E

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第二部分:顯卡的技術參數

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第三部分:顯卡供電回路的用料

華碩角斗士GTX760:

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凄慘紅iGAME660烈焰戰神X:

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微星閃電GTX780:

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顯卡供電回路中最重要的電子元器件:PWM主控,MOS管,電感,電容

1.電容:

任何兩個彼此絕緣且相隔很近的導體或導線之間都形成一個電容器。電容是最常用的,最基本的電子元器件之一,它在電路中起到隔直通交(正因為通交,才能把交流成分通向地,保留直流成分),濾波,耦合,去耦,旁路,能量轉換和延時的作用。

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電容的作用

隔直:阻止直流通過而讓交流通過(串聯,濾除低頻)

旁路/去耦:為交流電路中某些并聯元件提供低阻抗通路。

耦合:作為兩個電路之間的連接,允許交流信號通過并傳輸到下一級電路。

濾波:將整流以后的鋸齒波變為平滑的脈動波,接近于直流(并聯,濾除高頻)

計時:電容器與電阻器配合,確定電路的時間常數。

調諧:對與頻率相關的電路進行系統調諧。

整流:在預定的時間開/關半導體開關元件。

儲能:存儲電能,必要時釋放。

溫度補償:針對其他元件對溫度的適應性不夠帶來的影響,而進行補償,改善電路穩定性。

打個比方,其實電容就是個水庫,它讓流入水庫的有波浪的水,變的很平穩。

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電容的分類:

電容根據介質不同,可分為陶瓷電容/瓷介電容,云母電容,紙質電容,薄膜電容,電解電容。

陶瓷電容(<5000皮法):以高介電常數,低損耗的陶瓷材料作為介質,體積小,分布電感小(何謂分布電感?比如電容的兩層薄膜卷起來,這種卷起來的結構在高頻時都具有一定的電感,它對電路的影響等效于給電路串聯上一個電感器,這個電感值就是分布電感)。

瓷介電容(10皮法~5微法):陶瓷電容做成管狀,而瓷介電容做成片狀,所以也叫瓷片電容。它是用高介電常數陶瓷(鈦酸鋇一氧化鈦)擠壓成圓片/圓盤作為介質,并用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極制成。

云母電容(<5000皮法):以云母片為介質,在云母片上噴涂銀層為電極板,將電極板和云母一層層疊合并封固于環氧樹脂之中。高頻性能穩定,高精密,介質損耗小,漏電流小,耐壓高(500伏~幾千伏),缺點是溫度系數小,絕緣電阻大,容量小。

紙質電容(5000皮法~1微法):電極用鋁箔/錫箔制成,絕緣介質是浸蠟紙,相疊卷成圓柱體,外包防潮物質,外殼采用鐵殼提高防潮性,價格低。

薄膜電容(500皮法~5微法):用兩片金屬箔做電極,夾在極薄絕緣介質中,卷成圓柱形或扁柱形,介質用聚苯乙烯,聚四佛乙烯,滌綸等有機薄膜來代替紙介質www.tyqvwq.tw-電腦配置報價,優點是精度高(介電常數高),損耗角正切小,絕緣電阻小,適應溫度范圍廣,溫度特性好,體積小。缺點是容量價格比/容量體積比;適宜做旁路電容。

電解電容(>1微法):以鋁,鉭,鈦等金屬氧化膜作為介質,容量大,穩定性差(正負極不可接錯)。

(瓷介電容,薄膜電容,電解電容占據了市場份額的99%)

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電解電容是以金屬箔為正極(鋁或鉭),與正極緊貼金屬的氧化膜(氧化鋁或五氧化二鉭)是電介質,負極由導電材料,電解質(液體或固體)和其他材料共同組成電腦零學網,因電解質是負極主要部分,電解電容因此得名。電解電容一般用來濾波,用在整流橋的后面。

電解電容容量大,耐壓高(耐壓越高體積越大),常用于交流旁路和濾波,它的缺點是容量誤差大,且隨頻率波動而波動,絕緣電阻低。電解電容有正負極之分(一般電容器外殼有+-標記,若無標記,則引線長的為+,引線短的為-)。電解電容正負極一旦接反,電解作用會反向進行,氧化膜很快變薄,漏電流急劇增加,電容器很快發熱甚至爆炸。

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鋁電解電容:由鋁圓桶做負極,里面裝有液體電解質,并插入一片彎曲的鋁帶做成正極,經過直流電壓處理,使得正極片上形成一層氧化膜作為介質。容量大,漏電大,穩定性差,有正負極性,適合于低頻電路和電源濾波。

鉭電解電容:鉭電容分兩種:鉭二氧化錳電容,鉭聚合物電容。鉭電容使用金屬鉭做為介質,在鉭金屬表面形成一層極薄的五氧化二鉭膜。這層氧化膜形成了內部電極。在鉭電容工作時,具有自動修補或隔絕氧化膜中的瑕疵點的能力,使得氧化膜隨時得到加固和恢復其應有的絕緣能力,而不致于遭到連續累積性破壞。這種獨特的自愈性,保障了其長壽命和可靠性的優勢。鉭電容有標記的一端是正極,另一端是負極,不可接反。

鉭電容有三家廠商比較知名:美國KEMET,美國AVX,日本三洋(被松下兼并)。三洋的鉭聚合物電容是黑色的;KEMET的鉭聚合物電容很好識別,最上方標志KO,KM,KT,FD。而HT是高溫鉭二氧化錳電容(HT是黑色);AVX只有TCJ系列是鉭聚合物電容,電容上面標示A字LOGO和J字。

美國KEMET聚合物鉭電容以及結構圖:

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固態電容:全名固態鋁質電解電容,它與液態鋁電解電容不同之處在于采用了不同的介電材料,固態電容為導電性高分子,鋁電解電容為電解液。固態電容因為采用導電性高分子作為介電材料,該材料不會與氧化鋁產生作用,它具備低阻抗,高低溫穩定,耐高紋波等特性。耐溫260度,導電性,頻率特性,壽命俱佳,適宜于低電壓高電流的應用。固態電容因為低頻響應不如液態電解電容,所以它不適合用于聲卡。

固態電容結構圖:

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日系廠商固態電容的分辨:

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各個種類的電容應用于不同的場合

電解電容:濾波,退耦電路,隔直;

有機薄膜電容:諧振電路;

滌綸電容:隔直;

云母電容:高頻高壓電路,諧振電路,隔直;

陶瓷電容:高頻高壓電路,諧振電路;

鉭電容:高頻高壓電路。

電容的主要參數

1.標稱電容量(C R):當一個電容器攜帶1庫倫電荷量時,兩極間電勢差為1伏特,那么這個電容器的容量就是1法拉。法拉這個單位太大了,我們一般都是以微法和皮法來表示:1法拉(F)=10的6次方微法(uF);1微法=10的6次方皮法(pF)(當標注中省略單位時,默認單位為皮法)。

2.耐壓值(額定電壓 U R):當一個電容長期可靠的穩定工作,它所能承受的最大直流電壓,就是電容的耐壓值。一般工作電壓靠近耐壓值的80%以內為最好,當實際耐壓值在標稱耐壓值的1.2倍,那么這個電解電容就算合格品了。

3.溫度系數:在一定溫度范圍內,溫度每變化1度,電容量的相對變化值,溫度系數越小越好。

4.損耗角正切(tgδ損耗因數):電容器的損耗功率除以電容器的無功功率=損耗角正切。在實際使用中,電容器并不是一個純粹的電容,其內部還有等效電阻(RS),RS越小,損耗功率越小,損耗角正切越小,電容器發熱越小。

5.串聯等效電阻(ESR):理論上,一個完美電容,自身不會產生任何能量損失,但是實際上,因制造電容的材料有電阻,電容的絕緣介質有損耗,使得電容并不完美。這個損耗在外部,表現的像一個電阻跟電容串聯在一起一樣,所以名為等效串聯電阻。ESR越小越好,鉭電容的ESR<100毫歐,而鋁電解電容的esr>100毫歐。

6.使用壽命(溫度升高,壽命縮短)

7.絕緣電阻,用來表面漏電大小,絕緣電阻越大,漏電率越小(溫度升高,絕緣電阻降低)

8.頻率特性,電容器的電參數隨電場頻率變化而變化的性質。

標示法:

1.直標法:電容表面直接標稱容量和耐壓:例如4.7uF/16V,此電容的標稱容量為4.7微法,耐壓值為16伏,但是當電容受體積的限制,其表面不標注單位,那么數字小于1時,默認單位為微法PC0.COM您的電腦專家團,數字大于1時,默認單位為皮法。

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2.文字符號法:用2~4位數字加一個字母表示標稱容量,其中數字表示有效數值,字母表示數值的量級。字母為m(毫法),u(微法),n(毫微法),p(皮法)。比如47n表示47毫微法=0.047微法;字母有時候也表示為小數點:比如:3u3表示3.3微法,2p2表示2.2皮法;另外還有在數字前面加R,R表示小數點,比如R22表示0.22皮法;最后一種就是2位數*10的第3位數次方倍:比如473即47000皮法=0.047微法(4和7為有效數字,3表示添加3個0或者說10的3次方)。

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3.色標法:類似于色環電阻的標示方法(單位默認皮法),用不同的顏色表示不同的數字。(下表為電感,電容,電阻通用)

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國際知名電解電容廠商

日系:日化(NCC),三洋(Sanyo,已被松下吞并),富士通(Fujitsu,已被尼吉康吞并),尼吉康(Nichicon),黑金剛(Nippon Chemi-con),紅寶石(Rubycon),松下(Panasonic),日立(Hitachi),埃爾納(ELNA);

臺系:立隆(LELON),冠坤(SUSCON),智寶(TEAPO),豐賓(CAPXON);

港系:萬裕(SAMXON);

國產:華裕,青佺,綠寶石,中元,華威,訊達;

歐美系:ELEBASIC,ITEDCON,KENDEIL,CDE,BHC,EVERALPHA。

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2.MOS管:

MOS管的英文全稱叫做MOSFET(metel Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金屬氧化物半導體場效應晶體管,是一種可以廣泛應用于模擬電路和數字電路的場效晶體管。在板卡的供電電路中,扮演著判斷電位的角色(導通/隔離)。它對于整個供電系統而言起著穩壓的作用。

MOS管的隔離作用,其實質也就是實現電路的單向導通。但是我們在單向的電路(A流向B)上加入一個二極管也可以起到阻止B反向流向A的隔離作用,為什么我們還要用復雜的MOS管呢?那是因為使用二極管導通時會有壓降(損失一些電壓)。而使用MOS管做隔離,在控制極(柵極)加合適的電壓(NMOS),可以讓MOS管飽和導通,這樣通過電流時壓降幾乎為0。

MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET,在此不提),MOSFET分為增強型/耗盡型,P溝通/N溝通(通道極性)共四種,但是實際應用中只用到增強型N溝通/增強型P溝通的MOS管(NMOS/PMOS),而最常用的是NMOS,導通電阻小,且容易制造。

增強型和耗盡型:耗盡型MOS管在不加柵源電壓時漏極和源極為耗盡層不能導通(柵源電壓只能正向),而增強型MOS管可以導通,柵源電壓可正可負。

MOS管必須和電感線圈、電容等共同組成濾波穩壓電路,才能發揮充分它的優勢。

如何分辨MOS管的S極/G極/D極,P/N溝通以及輸入端/輸出端怎么接:

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原則:輸入端到輸出端的電流方向,必須與寄生二極管方向相反:

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MOS管的封裝形式分為兩大類:插入式和貼片式。

常見的MOS管的封裝形式:TO封裝(常見的D-PAK和LF-PAK),SOT封裝(常見的SOT-89四引腳封裝),SOP封裝(常見SO-8),QFN封裝(QFN56封裝的無引腳整合IC之DrMOS封裝),DirectFET封裝。最后兩種封裝是大勢所趨。

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MOS管的重要參數:最大電流(能承受的最大電流),最大電壓(能承受的最大電壓),導通電阻(導通電阻越低電源轉換效率越高)溫度(所能承受的溫度/封裝本身的散熱能力)

MOSFET主要廠商:仙童半導體,國民半導體,意法半導體,NEC,AOS,IR,安森美。

在這里只詳細說一下仙童半導體,也稱飛兆半導體。1955年追隨“晶體管之父”肖克利創辦“肖克利半導體實驗室”的八位年輕科學家:諾伊斯,摩爾,布蘭克,克萊爾,赫爾尼,拉斯特,羅伯茨,格里尼克因為與不善經營和管理的肖克利發生沖突,八人一起辭職離開了實驗室(肖克利稱他們為“八叛徒”),1957年八叛徒投奔紐約費爾柴爾德攝影器材公司(費爾柴爾德意譯“仙童”)。這就是仙童半導體的母公司。1958年IBM給了他們第一筆訂單:100個硅晶體管。之后仙童半導體一舉成為硅谷成長的最快的公司。1959年仙童與德州儀器的基爾比一起成為集成電路的發明者(法院判決集成電路為一項同時的發明:德州儀器基爾比為第一塊集成電路發明家,而仙童諾依斯為工業大規模生產集成電路理論奠基者)之后仙童的摩爾提出的摩爾定律家喻戶曉。60年代,仙童進入黃金時期,年營業額2億,但是母公司費爾柴爾德攝影器材不斷的把仙童的利潤轉移過去,之后八叛徒相繼出走成立自己的公司:阿內爾科公司,西格奈蒂克斯半導體。而之后加入仙童的新人,在成名之后也都相繼離開仙童,例如:桑德斯離開仙童之后創辦AMD。1968年,八叛徒之中最后的兩名科學家:諾依斯和摩爾,也脫離了仙童自立門戶,創辦的大名鼎鼎的英特爾。“仙童半導體”就好像是成熟的蒲公英,一吹它,創業精神的種子就隨風四處飄揚。

仙童之后經歷了數次出售和并購,直到1996年龐德令仙童起死回生,得到了一家風險投資公司的資助,恢復了中立的身份。之后成功轉型電視,音頻和其他領域,向消費電子制造業挺進。正所謂:“成也蕭何敗蕭何”仙童的成功與失敗,輝煌與沉淪都是因人才所致。

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3.電感:

電感器是能夠把電能轉化為磁能而存儲起來的元件,電感器的結構很像變壓器,但它只有一個繞組,電感器具有一定的感抗,它只阻礙電流的變化(注意是阻礙,不是阻止)。當電流過大時,電感器將過剩的電流以磁能的方式儲存起來,當電流過小時,電感器又將儲存的磁能轉化為電能釋放出來。最簡單的一句話概括就是“阻交流通直流,阻高頻通低頻”(正好與電容倒過來)(電阻既可以通直流也可以通交流)

電感阻值:R=2∏fL (f為交流電頻率,L為自感系數)

所以電感作用是:通直流、阻交流、通低頻、阻高頻。 

電抗阻值:R=1/(2∏fC) (f為交流電頻率,C為電容)

所以電容作用是:通交流、阻直流、通高頻、阻低頻。

電感與電阻都是被動元件,但他們的本質區別,電阻是當電流變大時阻止部分電流流過,將電能轉化為熱能(消耗了電能);而電感在電流變化時產生自感電動勢來阻礙電流變化(不消耗電能)。電感的感抗只是表征了電感元件對于電流的阻礙作用,這種阻礙不消耗電能,只能推遲電流流過電感元件的時間。當電流過大擊穿了電感,它就變成了電阻。

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電感是由骨架,繞組線圈,磁芯與磁棒,鐵心,屏蔽罩,封裝材料六部分構成。

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電感的主要作用是儲能,濾波,聚焦,偏轉,延遲,補償,與電容配合起到調諧,陷波,選頻,振蕩的作用。

電感的主要參數

電感量,它是表示電感器產生自感應能力的一個物理量。單位亨利,1亨利=1000毫亨,1毫亨=1000微亨(電感量的大小取決于線圈匝數,繞制方式,有無磁芯以及磁芯材料)。(電感量可以從電感頂端表面上的數字字母組合看出來,比如1R0=1微亨,R30=0.3微亨)

品質因素,也稱Q值或擾值,它是指電感器在某一頻率的交流電壓下工作時,所呈現的感抗與其等效損耗電阻之比。電感器的Q值越高,損耗越小,效率越高。

額定電流,是指電感器在允許的工作環境下所能承受的最大電流值(電流過大時會影響電感的工作參數,甚至擊穿電感)

分布電容,是指線圈的匝與匝之間,線圈與磁芯之間,線圈與地之間,線圈與金屬之間存在的電容。分布電容的存在會使得線圈的等效總損耗電阻增大,品質因素Q降低,所以分布電容越小,穩定性越好電腦配置網www.tyqvwq.tw

我們知道電容的構造是相距很近的兩個相互絕緣的導體,那么幾乎所有的電路元件都存在著分布電容,分布電容就是元件與周圍所有導體或元件所形成的效應電容,盡量避免分布電容的產生/減少分布電容的解決的辦法是讓所繞制的線圈,其平面不與旋轉面平行,而是相交成一定角度。

電感的分類:

按電感形式分類可分為固定電感,可變電感;

按封裝分類可分為開放式,半封閉式,封閉式;(在板卡上,開放式和半封閉式已經很少見了)

按導磁體性質分類可分為空芯,陶瓷,鐵素體,鐵芯,銅芯;(超導磁和超合金電感屬于鐵素體電感)

按結構分類可分為線繞式和非線繞式;

按繞線結構分類可分為單層線圈,多層線圈,蜂窩式;(蜂窩式就是為了避免/減少產生分布電容)

按制造工藝分類可分為插裝式和貼片式。(現在的板卡上面的電感都是貼片式)

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貼片式電感,又叫功率電感,大電流電感,表面貼裝高功率電感。它具有小型化,高品質,高能量儲存和低電阻的特性。貼片電感為平底表面,適合貼裝;優異的端面強度良好的錫焊性;具有較高的Q值,低阻抗,低漏磁,低直電阻,耐大電流。

電感的色標法:

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國際知名的貼片式電感廠商:日系TDK,murata(村田),太陽誘電;韓國的三星;國產的風華高科,順絡,麥捷,振華富,華新科;臺灣奇力新等等。

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4.PWM主控芯片:

先來簡單了解一下什么是PWM?PWM(脈沖寬度調制)英文全稱:Pulse Width Modulation,簡稱脈寬調制,它是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種技術手段,是對模擬信號電平進行數字編碼的方法。它是依靠改變脈沖寬度來控制輸出電壓,通過改變脈沖調制周期來控制其輸出頻率。

電流控制PWM:電流控制PWM就是以希望輸出的電流波形作為指令信號,以實際輸出的電流波形作為反饋信號,通過兩者的瞬間時值比較來決定各開關器件的通斷,實際輸出隨指令信號的改變而改變。

目前主要的PWM主控芯片廠商:IGS(鈊象電子,臺灣)、CMA、ITE(聯陽半導體股份有限公司,臺灣)、CW(英國,Cable&Wireless)、Winbond(華邦電子,臺灣)、Atmel(愛特梅爾半導體,美國)、SANYO(三洋,日本)、Intersil(美國)、Richtek(立琦,臺灣)、ON(ON-Semi安森美半導體,美國)、uPI(uPI-semi,力智電子,臺灣)、IR(International Rectifier,美國)。

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我在這里只提及常見的幾家PWM主控芯片廠商:IR,ON,uPI。

International Rectifier(簡稱IR),美國國際整流器公司。是世界上居領導地位的功率半導體和功率管理方案的供應商,CHiL數字脈沖寬度調制(PWM)控制器就是IR的產品。(CHL已經被IR兼并)

ON Semiconductor(簡稱ON-semi),美國安森美半導體,它是應用于高能效電子產品的首要高性能硅方案供應商。

uPI semiconductor(簡稱uPI-semi),聚興科技-力智電子,其母公司臺灣興勤,是臺灣唯一擁有全系列電子線路保護元件的專業制造商。

最后總結:

PWM必須與MOS管,電感相互配合,協同工作:

PWM芯片產生一個寬度可調的脈沖波形,可以使兩只MOS管輪流導通。當負載兩端的電壓(如GPU需要的電壓)要降低時,這時MOS管的開關作用開始生效,外部電源對電感進行充電并達到所需的額定電壓。當負載兩端的電壓升高時,通過MOS管的開關作用,外部電源供電斷開,電感釋放出剛才充入的能量,這時的電感就變成了“電源”,繼續對負載供電。隨著電感上存儲能量的不斷消耗,負載兩端的電壓又開始逐漸降低,外部電源通過MOS管的開關作用又要充電。這樣循環不斷地進行充電和放電的過程,從而形成一種穩定的電壓,永遠使負載兩端的電壓不會升高也不會降低。


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