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从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

2020-01-16 09:56 次阅读

一、引言

传统的光网络以环或线性拓扑为主,可提供复用段环保护、通道环保护、线性1:1复用段保护、线性1+1复用段保护及端到端的SNCP保护等一系列保护措施,这些保护措施为业务提供了高度的可靠性和快速的保护恢复能力,使得SDH环网在过去的很长时间内在本地网、城域网、骨干网上得到了广泛的应用。 但是,随着数据业务量的快速增长,SDH环网也不断暴露出其固有的缺点,特别是在业务量比较大且复杂的骨干网、城域网上。因此,采用网状网进行组网这一想法日益引起人们的兴趣。本文将会对环形网络和网状网进行一般性的对比分析,虽然对比分析主要以SDH网络为主进行,但分析过程很少涉及SDH所特有的技术,因而其基本原理和结论也完全适用于WDM网络。

二、环形网与网状网的分析对比

本文主要从网络成本和资源利用情况、网络生存性、扩展性以及网络配置的难度、节点复杂度等几个方面对光网络中常用的两种网络结构环形网和网状网进行对比分析。

1.网络成本及资源利用率

所谓环形网络,是指网络中每个节点通过两个链路首尾连接起来,这样就会构成一个封闭的环,环上每个节点的度都是2,一个节点数目为N的环形网络所具有的链路数目也为N。在环形网络中,任何两个节点之间都有长短两条传输方向相反的路由,这就为网络的保护提供了有力的物理基础。

所谓网状网,一般是指每个节点至少具有两条链路同其他节点连接起来。网状网的结构是复杂多变的,连通度要比环形网高。一个节点数目为N的网状网所具有的链路数可能在N+1和N*(N-1)/2之间变化。特别是,当节点之间两两都有链路相互连接的时候,就成为全连通网状网,链路的数目将达到N*(N-1)/2。

在构建一个通信网络时,通常业务需求应该是已知的,这样网络中的节点就可以确定下来,如何选择链路将节点相互连接起来就成为确定网络拓扑结构的关键。

网络的成本主要由节点成本和链路成本构成,其中节点成本主要包括光接口、光收发器、交叉处理板、业务板卡等的成本,链路成本主要包括光放大器、光纤等的成本。对于相同的电路需求,采用环形网络和网状网所需的业务板卡基本是一致的。因此,对网络成本的比较,应该主要从光接口、光收发器、光放大器、光纤的成本来进行考虑,而这几个都是与节点之间的链路一一对应、基本成正比的。所以考察网络的成本可以主要从网络中的链路数目来进行比较。

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

下面用一个例子来说明环形网络和网状网的成本情况。

如图1所示,网络中有6个节点A、B、C、D、E和F,假设网络中每条链路的容量为STM-16,为简化起见,假定环上每段链路的16个STM-1通道中只有8个STM-1通道可以用做工作通道,链路另外一半容量留做保护资源。表1给出了两种不同的业务需求。

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对于表1(a)中的电路需求,易知图1(a)所示的环形网络可以满足,但业务已经几乎占满了整个环形网络的容量。而对于图1(b)所示的网状网,由于结构比较复杂,不容易看出,为方便讨论,可以将其划分为两个环形网络A-B-D-E-A和A-C-D-F-A,如图2所示。同时,将表1(a)中的电路也根据划分后的两个环形网络进行分摊,如表2所示。可以看出,网状网进行分割后的两个环上的容量都只用到了50%左右,仍有很大扩容空间。环形网络所需链路数目为6,网状网所需链路数目为10,其资源利用率要比环形网络低。

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

在电路需求有了一定增长,成为如表1(b)所示的电路需求之后,对于图1(a)所示的环形网络,就必须新建一个环,此时所需的链路数达到了2x6=12个。对于图1(b)所示的网状网,类似的对表1(b)中的电路进行分割后,如表3所示,可以看出,分割后的两个环上仍有足够的容量承载新增的电路,网状网所需链路数目仍为10个。此时,网状网要比环形网资源利用率高。

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

从上面的例子可以看出,在电路需求比较小时,网络上有足够的空余容量,因此需要链路资源比较少的环形网络在成本上具有优势。而在电路需求比较大时,网状网相比环形网络具有更大的成本优势,资源利用率更高。这主要是因为在环形网络上,业务没有捷径可走,业务的工作路径和保护路径相加至少可以覆盖一个完整的环网。而在网状网中,可以在业务量比较大的节点之间建立“直达”通路,缩短了业务的工作和保护路径,在上面的例子中,就体现为缩小了环的规模,包括环的总长和环上节点的数量。

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

在上面的例子中,我们是按照所有链路都留出50%的容量作为保护资源来考虑的。对于环形网络,网络中每个节点的度为2,工作和保护业务分别从节点的两个方向流通,链路上必须有一半的容量留做保护通道。而对于网状网,由于网络中节点的度可能大于2,保护业务可以在除工作路径外的其他不只一个保护路径上进行负荷分担,如图3所示。这样,链路中的备用资源比例就可以进一步降低,能够承载的电路数量就得到了增加,链路的资源利用率也得到了进一步的提高,网络的成本可以进一步降低。

需要指出的是,以上的分析虽然是在SDH网络的基础上进行的,但主要是基于网络拓扑结构进行的,并不涉及SDH网络中的特定技术,因此所得出的结论也同样适用于WDM光网络。只是在SDH网络中,链路资源是指光纤、光放大器及光收发器等;在WDM光网络中,链路资源指的是光纤、光放大器、合波/分波器、波长转换器等,成本要更高,而波道则对应于SDH网络中端到端的业务通道。

2.网络生存性

网络生存性是指在发生故障的情况下,网络仍能维持业务连续性的能力。网络生存性技术包括网络保护和恢复技术,相应地,网络从故障中恢复采用两种机制,即保护机制和恢复机制。保护机制是指采用预先规划的方法分配网络资源,用硬件冗余来保证网络对故障的恢复;恢复机制是指网络失效后,动态寻找可用资源并采用重选路由的方法绕过失效部件。

在环形网络中,SDH自愈环提供两纤单向通道倒换环UPSR、四纤双向复用段倒换环BLSR/4以及两纤双向复用段倒换环BLSR/2等保护方法,使得网络具有了快速的保护恢复能力,能够实现50ms的业务恢复时间要求,表4对这几种自愈环的性能进行了比较。图4给出了环形网络中通道保护和复用段保护的基本原理。SDH网络中的几种自愈环技术也可以推广到WDM环网中应用,而且其特征基本上是一样的。

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析

在网状网中,由于网络结构复杂,生存性问题比环形网要复杂得多,一般是采用保护和恢复相结合的方法来保证其生存性,这样一方面可以保证故障情况下的保护时间,同时又可以保证资源的合理利用,如图4所示。根据重选路由的类型,又可以分为基于通道的通道保护恢复和基于链路的复用段保护恢复。根据保护资源是否可以有多个工作通道共享,又分为专用保护恢复和共享保护恢复方式。一般来说,预选路由的专用保护方法具有保护速度快的优点,但因为其保护通道专用,导致资源利用率相对比较低。采用共享保护方式能够提高网络的性能,降低网络阻塞率,提高资源利用率。

从整体上来说,网状网在生存性上与环形网络相比,有如下优点;

提供更多的保护恢复方式(1+1,1:1,动态恢复等),可以满足不同业务等级的需要;

更适用于共享保护恢复方式,所需的备用资源比较少,网络资源利用率高;

节点间路径的增多,使得网络具有较强的抗多点失效能力,网络生存性更高。

3.网络扩展性

在环形网络中,当需要加入一个新节点到网络中时,必须断开环上业务,对全网业务造成影响。而在网状网中,新节点的加入只对新节点所连接的节点有影响,不需要中断网络上的现有业务,可以很方便的进行网络扩展。

从上述的例子可以看出,当网络上容量不足需要扩容时,环形网络需要对整个环进行扩容,而在网状网中,只需要对相应的跨段链路进行扩容就可以了,大大节约了网络的扩容成本。

此外,网状网可以分区域、分步骤的采用新技术,逐步向新一代的网络演进,而环形网必须以整个环为单位,限制了网络的升级。

4.网络配置和节点复杂程度

环形网网络结构单一,主要有通道倒换环和复用段倒换环两种方式,在链路中对工作通道有足够的保护资源预留,网络规划和故障后的倒换机制都比较简单,而且对节点的交叉能力要求比较低。

在网状网中,网络结构复杂多样,不具有统一性,网络规划、工作路径和保护路径的选择等都需要复杂的算法,特别在WDM光网络中,还涉及到波长转换和分配的问题。另外,在网络中还需要一整套复杂的信令机制以实现网络中大量的控制功能,这对节点的智能性也提出了要求。而且,在网状网中,一个节点可能同时与其他多个节点相连接,对节点的交叉能力要求也比环形网中要高。

三、总结

从网络成本和资源利用情况、网络生存性、扩展升级来看,网状网具有比环形网络不可比拟的优势。这主要是由于环形网络是以环为单位,整个环作为一个不可分割的整体,任何两个节点之间的业务(工作业务和保护业务)都会跨越整个环,环上任何一段链路都会对网络上的业务造成影响。而在网状网中,打破了这种捆绑,虽然在工作路径和保护路径之间仍有联系,也可能还采用类似环形网络中的保护恢复方式,但由于网络中控制机制的根本不同,这些联系不像环形网络中是捆绑在一起不可改变的,而可以根据需要进行灵活的变更,当然这需要丰富的底层物理资源作保证。

另一方面,网状网的这些优势是通过复杂的网络规划算法、路径选择算法、信令控制机制和节点的智能性、大交叉能力来取得的。令人欣喜的是,硬件技术的发展和以GMPLS信令为基础的控制平面技术的发展,已经为此提供了可靠的保证。

因此,在拥有功能完善的控制平面的智能光网络中,可以采用网状网技术进行组网而不必担心网络配置的复杂多样,也只有采用网状网技术进行组网,才能在网络中提供更多的资源,实现网络控制平面灵活快速提供多样性业务的目的。

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7和NCP1587A是低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1587和NCP1587A提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz(NCP1587)和200kHz(NCP1587A)振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1587和NCP1587A还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易于使用 0.8V +/- 1%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易于使用 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易于使用 应用 终端产品 图形卡 台式计算机 服务器/网络 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 DSP和FPGA电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:38 172次 阅读
NCP1587 低电压同步降压控制器

NCP59749 LDO稳压器 3A 超低压降 高PSRR 低噪声 带偏置轨

49是一款3 A超低压差(LDO)稳压器,能够提供超过3 A的输出电流,典型压差为120 mV。在满载电流下。输出电压可调低至0.8 V.内部保护功能包括热关断和输出电流限制保护。其他功能包括用户可编程软启动和电源就绪。 NCP59749采用5x5 QFN20封装。 类似产品: NCP59744 NCP59748 NCP59749 输出电流(A) 3.0 1.5 3.0 噪声(μVRMS) 64.8 90.0 90.0 压差电压(V) 0.115 0.060 0.120 可润湿的侧翼 否 否 否 特性 优势 0.8V至3.6V输出电压范围 非常适合低输出电压操作 0.8V至5.5V输入电压范围 适用于低输入电压应用的出色解决方案离子 在完整的3.0 A负载下120 mV典型的压差。 最大限度地减少调节器的功率损失 120mV Typ。辍学@ 3A 能够以非常小的Vin - Vout电压余量运行 25uVrms的输出噪音 噪声敏感应用的理想选择 快速瞬态响应 非常适合高速数字应用中的电压调节选择 输出电流超过3.0 A 快速瞬态响应 可编程软启动 打开排水电源良好的产出 任何类型的输出都是稳定...
发表于 07-30 07:02 79次 阅读
NCP59749 LDO稳压器 3A 超低压降 高PSRR 低噪声 带偏置轨

MC78LC LDO稳压器 80 mA 超低Iq

00低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 MC78LC00系列具有1.1μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管和用于设置输出电压的电阻。 MC78LC00低压降(LDO)线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为0.1μF。 LDO采用微型薄型SOT23-5表面贴装封装和SOT-89,3引脚封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,4.0和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低静态电流1.1μA典型 出色的线路和负载调节 最大工作电压12 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.5% 工业温度范围-40°C至85°C 两个表面贴装封装(SOT-89,3针或SOT-23,5针) 无铅封装可用 应用 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 157次 阅读
MC78LC LDO稳压器 80 mA 超低Iq

NCP110 LDO稳压器 200 mA 低输入电压 超高PSRR

是一款线性稳压器,能够从1.1 V输入电压提供200 mA输出电流。 NCP110提供0.6 V至4.0 V的宽输出范围,极低的噪声和高PSRR,是高精度模拟和放大器的理想选择。 Wi-Fi应用。 该器件具有极低电压,低噪声,高PSRR和低静态电流的独特组合,采用创新的新架构。由于低静态电流,低输入电压和压差,NCP110非常适用于电池供电的连接设备,如智能手机,平板电脑和无线物联网模块。 该设备设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它采用超小型0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP)和XDFN4 0.65P,1 mm x 1 mm。 特性 优势 Low Vin 1.1 V 适用于电池供电设备 超低噪声8.8μV rms 非常适合噪声敏感应用 1 kHz时高PSRR 95 dB 非常适合功率敏感设备 低静态电流20μA 电池供电应用的理想选择 提供小型封装CSP4 0.65 x 0.65 mm& xDFN4 1 x 1 mm 适用于空间受限的应用程序 应用 终端产品 电池供电设备 无线和LAN设备 智能手机,平板电脑 数字相机 便携式医疗设备 RF,PLL,VCO和时钟电源 电池供电的物联网模块 智能手机 平板电...
发表于 07-30 06:02 66次 阅读
NCP110 LDO稳压器 200 mA 低输入电压 超高PSRR

NCP6360 用于射频功率放大器的迷你降压转换器

0是一款PWM同步降压DC-DC转换器,专为提供用于3G / 4G无线系统(移动/智能手机,平板,平板电脑......)的射频功率放大器(PA)而优化由单节锂离子电池供电。该器件能够提供高达800 mA的电流。输出电压可通过模拟控制引脚VCON从0.6 V至3.4 V进行监控。模拟控制允许在通信期间动态优化RF功率放大器的效率,例如在漫游情况下,有利于增加通话时间。此外,在轻负载时,为了优化DC-DC转换器效率,NCP6360自动进入PFM模式,工作在较慢的开关频率,对应于PWM模式下的静态电流降低,器件在开关时工作频率为6 MHz。同步整流可提高系统效率。 NCP6360采用节省空间的1.5 x 1.0 mm CSP-6封装。 特性 优势 输入电压2.7V至5.5V 适合单节电池供电应用 使用控制引脚VCON的可调输出电压(0.6V至3.4V) 适用于电源跟踪应用 6 MHz开关频率 小型电感器和外部元件 PFM / PWM自动模式更改 轻载,中载和重载时的高效率 低静态电流(典型值30μA) 低功率应用 嵌入式热保护 防止IC损坏 1.5 x1.0mm²/ 0.5 mm间距CSP封装 小空间应用程序...
发表于 07-30 05:02 173次 阅读
NCP6360 用于射频功率放大器的迷你降压转换器

NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 A 集成FET

2是一款低输入电压,6 A同步降压转换器,集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET。 NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器,欠压锁定电路,防止启动直到输入电压达到3 V,内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流,以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装。 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V,准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压,高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 71次 阅读
NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 A 集成FET

NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 kHz 具有同步功能

3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz。该器件采用V 2 ™控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V的输入电压,并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流,并通过外部升压电容进行偏置,以确保饱和,从而最大限度地降低片内功耗。保护电路包括热关断,逐周期电流限制和频率折返短路保护。 特性 优势 V 2 ™控制架构 超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关频率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 当SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 保护IC免于过热 软启动 在启动期间降低浪涌电流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 50次 阅读
NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 kHz 具有同步功能

NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

55是一款高性能,低偏置电流,单相稳压器,集成了功率MOSFET,旨在支持各种计算应用。该器件能够通过英特尔专有接口接口在可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。在高达1.2 MHz的高开关频率下工作允许采用小尺寸电感器和电容器。该控制器利用安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率调节操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。 NCP81255具有一个超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监视。 特性 优势 高电流状态下的自动DCM操作 效率更高 高性能RPM控制系统 更易于补偿 IMVP8英特尔专有接口支持 与英特尔CPU兼容 超低偏移IOUT监视器 准确性 动态VID前馈 可编程下垂增益 Ze ro Droop Capable 数字控制工作频率 这些设备无铅,无卤素/ BFR免费且符合RoHS标准 应用 工业嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 96次 阅读
NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A 26​​0 kHz 具有同步功能

11是一款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz。该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电压,并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证,也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引​​脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操作最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...
发表于 07-30 00:02 87次 阅读
NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A 26​​0 kHz 具有同步功能

NCV8187 1.2A LDO稳压器 低压差 低噪声 电源良好输出

7是一款1.2 A LDO稳压器,具有低静态电流消耗(在整个温度范围内典型值为30μA),低压差,低输出噪声和非常好的PSRR。该稳压器集成了多种保护功能,如热关断,软启动,限流以及电源良好输出信号,便于MCU接口。 特性 优势 Low Vin 1.5 V 适用于DCDC的1.8V电压轨 超低噪声15μV rms 非常适合噪声敏感应用 1 kHz时PSRR高达75 dB 高功率输入纹波抑制,非常适合功耗敏感器件 低V out 从0.8 V 适用于低压申请 电力良好信号 Perfe ct用于铁路监测和/或排序 提供DFN6 2x2 mm和DFN8 3x3mm封装 可润湿侧面(针边电镀)改善热阻 150C工作结温 通过扩展实现更高的功率温度 应用 终端产品 RF,PLL,VCO和时钟电源 图像传感器电源 负载点 通信系统和信息娱乐 RF收发器 摄像头模块 Internet连接共享(ICS)网关服务器应用程序 MQB模块化架构 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 150次 阅读
NCV8187 1.2A LDO稳压器 低压差 低噪声 电源良好输出

SG3525A PWM控制器

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量。片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压,因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属,或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间。该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容。关断引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断,以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时,欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计,能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑,导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 21:02 224次 阅读
SG3525A PWM控制器

NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

48包含一个两相和两个单相降压控制器,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化。两相控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为IMVP8 CPU提供精确调节的电源。两个单相控制器利用安森美半导体的高性能RPM操作。 RPM控制最大限度地提供响应,同时允许在连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间进行平滑过渡。单相导轨具有低偏移电流监测放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监测。 特性 Vin范围4.5 V至25 V 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可调节Vboot(导轨3除外) 高阻抗差分输出电压放大器 动态参考注入 可编程输出电压摆率 动态VID前馈 每相差分电流检测放大器 开关频率范围200 kHz - 1.2 MHz 数字化稳定的开关频率 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 24次 阅读
NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

45是一款3轨多相降压解决方案,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化,用户配置为3/2/1 + 3/2/1 + 1相,包括选项4/3/2 / 1 + 2/1 + 1.该控制器结合了真正的差分电压检测,电感器DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为笔记本电脑应用提供精确的稳压电源。多相轨控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。单相控制器可用于SA或GTUS导轨。它利用了安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。单相轨道具有超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,可实现超高精度电流监视。 特性 优势 多阶段计数配置 灵活的用户可配置选项允许一部分匹配所有功能 与Drmos或离散驱动程序兼容 使用Drmos或Discrete解决方案的灵活选项每个阶段 动态参考注射® 支持全MLCC输出电容 精确的总电流求和放大器 自动相位脱落 开关频率300kHz至1.2MHz 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 145次 阅读
NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 适用于台式机和笔记本CPU应用

41单相降压解决方案针对兼容Intel VR12.1的CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。单相控制器使用DCR电流检测,以降低的系统成本为动态负载事件提供最快的初始响应。 特性 优势 开关频率范围250 kHz - 1.2 MHz 引脚可编程 VIN范围4.5V-25V 涵盖桌面和笔记本应用程序 启动进入预充电负载 避免错误OVP 高性能操作误差放大器 数字软启动斜坡 应用 终端产品 CPU功率 笔记本电脑 台式电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 43次 阅读
NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 适用于台式机和笔记本CPU应用

NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口优化的多相同步控制器 适用于新一代计算和图形处理器

10是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件可驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 特性 优势 符合NVIDIA OVR4i +规格 GPU Vcor​​e规范合规性 支持最多8个阶段 支持高相位数和大电流 2.8 V至20 V电源电压范围: 宽线路输入电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(8相) 宽工作频率范围 欠压保护(UVP) 过压保护(OVP) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可配置载重线 每相的真差分电流平衡检测放大器 相间动态电流平衡 电流模式双边沿调制,用于快速初始响应瞬态负载 宝保存接口(PSI) 自动阶段使用用户...
发表于 07-29 18:02 126次 阅读
NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口优化的多相同步控制器 适用于新一代计算和图形处理器

NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU控制器+ 1相GPU控制器

1 / NCP6151A双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 61次 阅读
NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU控制器+ 1相GPU控制器

NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控制器+单相GPU控制器

1S / NCP6151SA / NCP6131S / NCP6131SA双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 124次 阅读
NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控制器+单相GPU控制器

NCP81142 VR多相控制器

42多相降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力,并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得专利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷,从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数字电流监控。 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动,自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 92次 阅读
NCP81142 VR多相控制器

NCP1579 低电压同步降压控制器

9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 117次 阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器

NCP3012 同步PWM控制器

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...
发表于 07-29 17:02 96次 阅读
NCP3012 同步PWM控制器