摘要:分析处理器制造商对有关核心电压的推荐建议,例如为VCORE指定一个适合的滤波电容。要求1.5V核心电压的新式处理器,其例举要求如下:输出电压=1.5V~1.8V;输出纹波电压=输出电压的2%;输出电流>14A;输出滤波电容=3900F/4V,ESR<3m调查该新封装技术的效果,对前面描述的电容技术进行了评估,以确定作为一种PC/104
分析处理器制造商对有关核心电压的推荐建议,例如为VCORE指定一个适合的滤波电容。要求1.5V核心电压的新式处理器,其例举要求如下:
输出电压=1.5V~1.8V;
输出纹波电压=输出电压的2%;
输出电流>14A;
输出滤波电容=3900F/4V,ESR<3m
调查该新封装技术的效果,对前面描述的电容技术进行了评估,以确定作为一种PC/104SBC用整体输出滤波电容在板布局、元件高度、电气性能方面的最佳技术。不过,由于现有铝电解电容超出了4.0mm(0.16”)的最大高度,因此被排除在外。
通观各电容技术以确定印刷电路板(PCB)上最小总引脚、具有最低的ESR,同时满足高度限定的实现方案。下面整理了一个包含Vishay所有技术选项的综合表。
虽然Polymer钽电容具有很好的ESR,但总体电容值需求要求更多的单个贴装电容。为取得必需的体电容量,需要18个255D系列的330F,占用板空间总量为558mm2(0.88inch2)。这大大高于4个Vishay597D多阳极钽电容构成的排列。
多阳极技术以最小占用空间、拥有最好的ESR,被选择用于此应用。4个多阳极597D并联安装在板上,占用面积124mm2(0.19inch2)。这产生了与其它技术相比更好的容积效率。并联电容布置的ESR<3m,满足目标应用要求。
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