Использование MAX1953 1MHz PWM — понижающий контроллер

Design of Graphic Chip and Related Circuitry Power Supplies Using MAX1953 1MHz PWM Step-down Controller

Использование MAX1953 1MHz PWM — понижающий контроллер

Аннотация: Мощные графические чипы широко распространены в персональных компьютерах и игровых приставках. Требования к питанию для графического процессора и поддерживающих схем крайне важны с точки зрения затрат мощности. В этой статье мы представляем решение питания видеокарты с использованием MAX1953 1MHz широтно-импульсный модулятор (PWM) — понижающий контроллер.

Мощные графические чипы широко распространены в персональных компьютерах и игровых приставках. При скорости потока данных больше 500-600 Мпиксел / с, при операций скорости 20 миллионов / с, со стороны разработчиков игр, процессоров, памяти, и даже RAMDACs дисплейных технологий, повысится требования к питанию для графических процессоров и вспомогательных схем.

* AGP по входному сигналу:
о-3.3V @ 6A = 18.9W
о — 5.0V @ 2A = 10.0W
о — 12.0V @ 1A = 12.0W
* Типичные требования питания: Table 1.
Voltage Current Solution
GPU (Graphic Processing Unit) 1.2V or 1.5V 5A MAX1953
DDR Memory (VDDQ) 2.5V 3A MAX1953

Ниже приведены несколько понижающих решений с использованием MAX1953 для создания напряжения питания

* Низкое входное напряжение (3,3 В и 5 В)
* 1 МГц внутренняя частота, низкая стоимость.
* КПД> 90%

Рисунок 1 показывает — понижающий решение для GPU и на рисунке 2 показано решение для памяти DDR.

DI145Fig01

Figure 1. The MAX1953: 1MHz switching, 1.5V/5A GPU supply, 3.3V In, 1.5V/5A out.
Figure 1. The MAX1953: 1MHz switching, 1.5V/5A GPU supply, 3.3V In, 1.5V/5A out.

Table 2. Component List for 3.3V in, 1.5V/5A Output at MHz.

Component ID Quantity Description
C1, 2, 3, 4 4 Cap. 10µF/6.3V Cer 0805 Taiyo Yuden:JMK212F106ZG
C5 1 Cap. 180µF/4V. Panasonic: EEFUE0G181R
C6 1 Cap. 680pF/10V Cer 0402 Kemet: C0402C681M8RAC
C7 1 Cap. 39pF/10V Cer 0402 Kemet: C0402C390K8GAC
D1 1 Diode, Schottky, 40V, 1A, SOT-23F, Central: CMPSH1-4
IC 1 IC, Synch. Buck controller: MAX1953
L1 1 Inductor, 0.68µH, 12A, 5mΩ. Coilcraft: DO3316P-681HC
R1 1 Resistor, 7.15K, 1%, 0603 case
R2 1 Resistor, 8.06K, 1%, 0603 case
R3 1 Resistor, 82K, 5%, 0603 case
Q1/2 1 Transistor, Dual MOSFET, Fairchild: FDS6898A, 20V, 0.013Ω

 

Note: For 1.2V output, change R1 to 4.12K, 1%, and R3 to 68K, 5%.

Figure 2 shows the plot of efficiency versus output current of the 1.5V, 5A circuit.

 

DI145Fig02
Figure 2.

 DI145Fig03

Figure 3. The MAX1953: 1MHz switching, 2.5V/3A memory VDDQ supply.


Table 3. Component List for 5V in, 2.5V/3A Output at 1MHz.

Component ID Quantity Description
C1, 2, 3 3 Cap. 10µF/6.3V Cer 0805 Taiyo Yuden:JMK212F106ZG
C4, 5 2 Cap. 10µF/4V Cer 0805 Taiyo Yuden:AMK212BJ106MG
C6 1 Cap. 560pF/10V Cer 0402 Kemet: C0402C561M8RAC
D1 1 Diode, Schottky, 40V, 1A, SOT-23F, Central: CMPSH1-4
IC 1 IC, Synch. Buck controller: MAX1953
L1 1 Inductor, 1.5µH, 3.4A, 30mΩ: Toko# 817FY-1R5M
R1 1 Resistor, 17.4K, 1%, 0603 case
R2 1 Resistor, 8.06K, 1%, 0603 case
R3 1 Resistor, 33K, 5%, 0603 case
Q1/2 1 Transistor, Dual MOSFET, Fairchild: FDS6898A, 20V, 0.013Ω


Figure 4
shows the plot of efficiency vs. output current for the 2.5V, 3A circuit.

 DI145Fig04

Figure 4.


Выше  показана схема с MAX1953 которая может быть использована для создания питания GPU и памяти графических карт. Возможность понизить питание до 3V выхода MAX1953 позволяет общая выходная мощность которая извлекается из обеих входных напряжений 3,3 В и 5В, что бы не один источник этого напряжения не был перегружен. 1MHz внутренняя частота позволяет снизить индуктивность и емкость конденсаторов фильтров.

Источник — http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1044

Добавить комментарий

Войти с помощью: