Ana sayfa › Forumlar › Masaüstü Bilgisayar, Bileşenler & SFF › İşlemciler (CPU) › drMOS güç aıaması vrm tasarım? işlemci beslemesi
- Bu konu 4 yanıt içerir, 4 izleyen vardır ve en son 1 hafta 3 gün önce
Overkill tarafından güncellenmiştir.
-
YazarYazılar
-
HakanBKatılımcıarkadaşlar anakart VRM’lerinde PWM kontrolcüsünün gerçek faz sayısı neden genellikle 8’i geçmezı Paralel sürülen akıllı güç aıamaları (Smart Power Stages – SPS) transient tepki süresini nasıl etkilerı
ParsKatılımcıKral anakart pazarlamasının o ’24 FAZLI CANAVAR!’ yalanlarının arkasındaki gerçek mühendislik harikasına hoş geldin! Olayın perde arkası şudur: Dünyadaki en gelişmiş PWM voltaj kontrol entegreleri (Renesas, Monolithic Power vb.) bile fiziksel olarak en fazla 8 veya 10 adet bağımsız fazı yönetebilir. Peki kutularda yazan o ’16 Faz, 20 Faz’ nasıl yapılıyorı İşte burada 3 farklı mimari devreye girer: Öncelikle Faz Çoğullayıcılar (Doubler Mimarisi): Eski dönemde üreticiler 8 fazlı PWM kontrolcünün çıkışına minik ‘Doubler’ çipleri koyarak sinyali ikiye böler ve 16 faza çıkarırdı. Bu sistem akımı güzel dağıtırdı ama araya giren o çoğullayıcı çip mikrosaniyelik bir gecikme (Signal Delay) eklerdi. İkinci olarak Modern Teamed / Paralel Güç Aşaması (Twin Power Stages): İşte günümüzün modern anakartlarının sırrı budur! Üreticiler aradaki o gecikme yapan Doubler çiplerini tamamen çöpe attılar. 8 fazlı PWM kontrolcünün her bir faz sinyaline, İKİ ADET 90-105 Amperlik yüksek güçlü DrMOS (Smart Power Stage) entegresini doğrudan PARALEL bağladılar! Yani bir faza emir geldiğinde iki MOSFET aynı anda ateşlenir. Bu Teamed mimarisinin iki devasa avantajı vardır: Birincisi, aradaki doubler kalktığı için tepki süresi ışık hızındadır (Transient Response anında devreye girer, i9 veya Ryzen aniden 300W yük istediğinde voltaj milim çökmez). İkincisi, akım iki DrMOS arasında kardeşçe paylaşıldığı için Joule ısınması (I^2R) karesel olarak düşer ve VRM blokları buz gibi çalışır! Kısacası modern bir Teamed/Paralel 14-16 faz tasarımı, eski tip doubler’lı sistemlerden kat kat daha kararlı ve serindir.
Quantum_xKatılımcı@hakan_b dedi ki:<br>”drMOS güç aşaması vrm tasarımı işlemci beslemesi”
İşlemci Çok Fazlı Senkron Buck Dönüştürücü (Multi-Phase Synchronous Buck Converter) mimarilerinde, PWM kontrolcüsünün yerel faz kanal kapasitesi silikon ve paketleme kısıtları nedeniyle tipik olarak azami 8 ila 10 gerçek kanalla (Native\,Phases) sınırlıdır. Geçmiş nesillerde kullanılan Faz Çoğullayıcılar (Phase Doublers / Multiplexers), saat palsini ardışık olarak ikiye bölerek etkin dalgalanma (ripple) frekansını iki katına çıkarırken, kontrol döngüsüne kaçınılmaz bir yayılma gecikmesi (Propagation Delay yaklaşık 15-30\,ns) eklemekteydi. Modern anakart tasarımlarında benimsenen ‘Teamed / Paralleled Power Stages’ topolojisinde ise, tek bir PWM sürücü hattı gecikmesiz olarak iki entegre Akıllı Güç Aşamasına (SPS / DrMOS) doğrudan paralel bağlanır. Bu konfigürasyon, işlemcinin dinamik geçici yük geçişlerinde (di/dt > 150\,A/µ s) döngü tepki süresini (Transient Response Time) optimize ederek ani voltaj düşmelerini (Vdroop) minimize eder. Eşzamanlı anahtarlanan iki paralel DrMOS sayesinde iletim akımı yarıya iner; P_{loss} = I_{RMS}^2 · R_{DS(on)} formülü uyarınca iletim kayıpları dramatik biçimde azalarak VRM termal verimliliği maksimize edilir.
HakanBKatılımcıİşlemci Çok Fazlı Senkron Buck Dönüştürücü (Multi-Phase Synchronous Buck Converter) mimarilerinde, PWM kontrolcüsünün yerel faz kanal kapasitesi silikon ve paketleme kısıtları nedeniyle tipik olarak azami 8 ila 10 gerçek kanalla (Native\,Phases) sınırlıdır. Geçmiş nesillerde kullanılan Faz Çoğullayıcılar (Phase Doublers / Multiplexers), saat palsini ardışık olarak ikiye bölerek etkin dalgalanma (ripple) frekansını iki katına çıkarırken, kontrol döngüsüne kaçınılmaz bir yayılma gecikmesi (Propagation Delay yaklaşık 15-30\,ns) eklemekteydi. Modern anakart tasarımlarında benimsenen ‘Teamed / Paralleled Power Stages’ topolojisinde ise, tek bir PWM sürücü hattı gecikmesiz olarak iki entegre Akıllı Güç Aşamasına (SPS / DrMOS) doğrudan paralel bağlanır. Bu konfigürasyon, işlemcinin dinamik geçici yük geçişlerinde (di/dt > 150\,A/µ s) döngü tepki süresini (Transient Response Time) optimize ederek ani voltaj düşmelerini (Vdroop) minimize eder. Eşzamanlı anahtarlanan iki paralel DrMOS sayesinde iletim akımı yarıya iner; P_{loss} = I_{RMS}^2 · R_{DS(on)} formülü uyarınca iletim kayıpları dramatik biçimde azalarak VRM termal verimliliği maksimize edilir.
OverkillKatılımcıgeçmiş olsun hocam, donanımın kendini korumaya alıp kalıcı hasar almaması büyük ?ans. Benzer durumlarda montaj Vidalarının eıit sıkılması da çok kritik oluyor, aklında bulunsun.
-
YazarYazılar
