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筆記本如何超頻、性能迸發!混合功率升壓或是最優解

海明觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:李誠 ? 2023-05-07 00:55 ? 次閱讀
電子發燒友網報道(文/李誠)我們都知道,筆記本電腦和臺式電腦最大的區別,在于電源功率的不同。由于用途、靈活性、空間問題等多方面因素,臺式電腦往往采用冗余的電源設計,通過高功率的電源保證CPU、內存、顯卡等硬件,在超頻狀態下運行的可靠性和穩定性。

而筆記本電腦,同樣也會因為空間局限性、便攜性的要求,導致筆記本電腦在進行視頻剪輯、游戲等,會出現瞬間超頻的工作進程時,電源功率無法滿足系統需求,電腦性能無法實現充分的釋放。

在如今的數字時代,輕薄、便攜的筆記本電腦,已成為我們生活中不可或缺的生產力工具。針對筆記本電腦電源功率低,無法應對系統長時間超頻工作的這一問題,芯片廠商南芯半導體瑞薩也推出了,能夠不過多增加設備成本和體積的混合功率升壓(HPB)解決方案。

HPB是什么?如何讓筆記本性能充分釋放?

混合功率升壓(HPB)解決方案,主要由筆記本電腦內置電池和電源適配器兩部分組成。當筆記本電腦超頻工作,所需功率超出適配器的實際輸出功率時,混合功率升壓HPB芯片就會調用電池能量,將電池能量經過升壓后反向輸出,與適配器一同為系統供電

同時,混合功率升壓(HPB)工作模式可實現工作狀態的動態調節,當適配器為筆記本電腦供電時,混合功率升壓HPB芯片會自動根據系統的功率變化,對電池充電的充電電流做出動態調整,只有在超頻工作狀態下,才會觸發適配器、電池聯合供電,補充系統功率,以保證,筆記本電腦在重度使用的情況下,CPU、內存、顯卡等硬件性能得到充分釋放。
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圖源:南芯半導體

上圖是南芯半導體的一張“混合電源升壓電池充電器簡化原理圖”。通過這張圖可以看出,混合電源升壓系統并不復雜,主要通過MOS管在電源適配器與電池之間來回切換,以滿足筆記本在不同工作狀態下,系統功率的變化需求。

并且,從電路設計以及物料使用情況來看,混合電源升壓系統無需而外升級外置適配器的輸出功率,也不會給筆記本電腦帶來太大的體積和成本壓力。

要想“絲滑”,HPB瞬態響應很重要

事實上,電腦系統功率會受到程序運行數量、CPU使用率、溫度等眾多因素影響,導致電腦的功率每時每刻都在變化。對于沒有冗余電源設計的筆記本電腦而言,想要保證電腦操作的流暢性,系統電源就要在系統所需功率變化的瞬間做出及時的補充。因此,混合功率升壓(HPB)系統的瞬態響應速度,對筆記本電腦的性能,起到了至關重要的作用。
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圖源:南芯半導體

目前,在混合功率升壓HPB芯片方面,南芯半導體共推出了SC89800、SC89780、SC89781三款產品供下游選擇。其中,150us超快速瞬態響應速度是這三款產品最大的亮點。當系統功率需要使用適配器與電池聯合補充時,搭載這三款芯片的電源系統,能夠在150us超短時間內動態調節電池電壓并輸出,實現系統所需功率與實際提供功率的動態平衡。

HPB還有誰?

其實,瑞薩電子才是最早推出HPB解決方案的廠商之一。在2018年,該公司就推出了基于ISL9241的USB-C? Combo升降壓電池充電器解決方案,成為了業界中的首款產品。這一解決方案可以通過固件控制,電源系統在可以實現NVDC與HPBB模式之間自由切換,為筆記本電腦、超級本、平板電腦和移動電源等移動便攜設備,進行窄電壓直流充電( NVDC )和混合功率升降壓( HPBB )充電。

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在 NVDC模式下,ISL9241可自動選擇適配器或電池作為系統電源。NVDC運行還支持Turbo模式,在適配器電流達到設定點時接通BGATE FET限制適配器電流。NVDC是系統控制器固件將配置變為HPBB之前ISL9241的初始啟動狀態。在大功率HPBB模式下,ISL9241支持旁路、旁路加充電、反向Turbo升壓模式,以及反向Turbo升壓模式加充電模式,在系統需要高功率電源支持時迅速補充,可以說當時瑞薩推出的ISL9241,在電源領域確實是一項創新。

結語

總的來說,混合功率升壓(HPB)技術可以讓筆記本電腦在不過多增加設備成本和體積的前提下,通過適配器與電池聯合輸出,滿足筆記本電腦的超頻工作需求。對于增大電源適配器輸出功率而言,該技術或許就是現階段的最優解。
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