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計算機(jī)電源的工作原理及發(fā)展史簡述

 37dv 2024-08-30 發(fā)布于山東

半個世紀(jì)以前,晶體管和開關(guān)穩(wěn)壓器的

發(fā)展徹底改變了計算機(jī)電源設(shè)計 ━━━━ 技術(shù)愛好者也許知道計算機(jī)的微處理器型號和物理內(nèi)存大小,卻很可能對電源一無所知。即便是對制造商而言,電源設(shè)計也往往是最后才想到的事。 這令人感到遺憾,因?yàn)樵O(shè)計個人計算機(jī)所用的電源需要付出大量精力,相比于20世紀(jì)70年代末之前其他消費(fèi)性電子產(chǎn)品所采用的電路,這些電源代表著巨大的進(jìn)步。這一突破源于半個世紀(jì)前半導(dǎo)體技術(shù)的跨越式發(fā)展,尤其是開關(guān)晶體管的改進(jìn)和集成電路的創(chuàng)新。不過,這是一場不為公眾所知的革命,甚至熟悉微型計算機(jī)歷史的人也并不了解。 電源并非沒有擁護(hù)者,擁護(hù)者之中有一個人可能讓你意想不到:史蒂夫·喬布斯。喬布斯的授權(quán)傳記作者沃爾特·艾薩克森說,喬布斯對蘋果二代個人計算機(jī)電源及其設(shè)計師羅德·霍爾特(Rod Holt)有著深厚的感情。艾薩克森這樣寫過:

霍爾特沒有使用傳統(tǒng)的線性電源,而是制造了一種類似于示波器所用電源的產(chǎn)品。它每秒開關(guān)電源的次數(shù)不止60次,而是數(shù)千次,因而能夠在更短的時間儲存電量,并且減少熱量釋放。喬布斯后來表示:“這種開關(guān)電源和蘋果二代邏輯板一樣是革命性的。羅德沒有在歷史上獲得很多贊譽(yù),但人們應(yīng)該記住他。現(xiàn)在每臺計算機(jī)都使用了開關(guān)電源,它們都抄襲了羅德·霍爾特的設(shè)計?!?/p>

喬布斯的話很有見地,但我不完全同意他的觀點(diǎn),因此我做了一些調(diào)查。我發(fā)現(xiàn),開關(guān)電源是革命性的,因?yàn)樗〈撕唵蔚实拖碌木€性電源,但這場革命發(fā)生在20世紀(jì)60年代末至70年代中期。1977年推出的蘋果二代從這場革命中受益,但這場革命并不是它引發(fā)的。

引領(lǐng)者與追隨者

1981年,史蒂夫●喬布斯展示了一臺蘋果二代個人計算機(jī)。得益于整個行業(yè)從笨重線性電源向小型高效開關(guān)電源的轉(zhuǎn)變,蘋果二二代于197 7年首次推出。正如喬布斯后來所說,促成這種轉(zhuǎn)變的并非蘋果二代。

對喬布斯見解的更正決不僅僅是工程瑣事。今天,開關(guān)電源幾乎無所不在,我們每天用它來為智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、相機(jī)甚至是一些汽車充電。它們?yōu)闀r鐘、收音機(jī)、家用音響和其他小型電器提供動力。真正領(lǐng)導(dǎo)這場革命的工程師應(yīng)該被認(rèn)可。這也是一個值得聆聽的故事。

蘋果二代這類臺式計算機(jī)的電源可以將交流電路電壓轉(zhuǎn)換成直流,為系統(tǒng)提供非常穩(wěn)定的電壓。電源可以通過多種方式構(gòu)建,其中線性和開關(guān)是最常見的兩種。 典型的線性電源使用了體積龐大的變壓器,將來自電力線的相對高壓的交流電轉(zhuǎn)換成低壓交流電,再用通常由4個二極管組成的經(jīng)典電橋結(jié)構(gòu)將交流電轉(zhuǎn)換成低壓直流電。大型電解質(zhì)電容器用于實(shí)現(xiàn)二極管電橋的流暢輸出。計算機(jī)電源使用了一種被稱為線性穩(wěn)壓器的電路,它可以將直流電壓降低到理想水平,并在荷載發(fā)生變化時依然保持電壓不變。 線性電源的設(shè)計和制造并不復(fù)雜。它們使用的是廉價的低壓半導(dǎo)體,但有兩個主要缺點(diǎn)。其中之一是它們需要大型電容器和龐大的變壓器,永遠(yuǎn)無法像智能手機(jī)和平板電腦的充電器那樣小巧、輕量、方便。另一個是線性調(diào)節(jié)器,這是一種基于晶體管的電路,它會將多余的直流電壓(高于指定輸出電壓的電壓)轉(zhuǎn)化為廢熱。因此,通常此類電源所消耗的電量有一半以上都會被浪費(fèi)掉,而且往往需要大型金屬散熱器或風(fēng)扇來散熱。

交流電路

開關(guān)電源的工作原理則有所不同:在典型的開關(guān)電源中,交流線路輸入會轉(zhuǎn)換成高壓直流電,每秒開關(guān)數(shù)萬次。所用的高頻率支持使用更輕巧的變壓器和更小的電容器。特殊電路可以精確測定開關(guān)時間來控制輸出電壓。這類電源不需要線性穩(wěn)壓器,因而浪費(fèi)的能量很少。其效率通常為80%到90%,因此釋放的熱量也少得多。

但開關(guān)電源比線性電源復(fù)雜得多,因此設(shè)計更為棘手。此外,它對元件的要求更高,要求高壓功率晶體管能夠有效地高速開關(guān)。 順便說明一下,有些計算機(jī)的電源既不是線性電源,也不是開關(guān)電源。有一種原始但有效的電源技術(shù),那就是讓電動機(jī)不通電運(yùn)行,并使用該電動機(jī)驅(qū)動發(fā)電機(jī)產(chǎn)生所需的輸出電壓。電動發(fā)電機(jī)已存在數(shù)十年,至少可以追溯到20世紀(jì)30年代的IBM卡片穿孔機(jī),并一直沿用到70年代的克雷超級計算機(jī)等。

20世紀(jì)50年代到80年代流行的另一種方案是使用鐵磁共振變壓器——一種提供定壓輸出的特殊變壓器。另外還有飽和電抗器,它是一種可控電感器,在20世紀(jì)50年代被用于真空管計算機(jī)的電源穩(wěn)壓。它作為“磁放大器”重新出現(xiàn)在了部分現(xiàn)代個人計算機(jī)電源中,為其提供額外的穩(wěn)壓。最終,這些稀奇古怪的方法在很大程度上讓位給了開關(guān)電源。  

電氣工程師們從20世紀(jì)30年代就熟知開關(guān)電源的原理,但這項(xiàng)技術(shù)在真空管時代的應(yīng)用有限。當(dāng)時,一些電源中使用的特殊含汞管(被稱為閘流管)可以看成一種原始的低頻開關(guān)穩(wěn)壓器,例如20世紀(jì)40年代的REC-30電傳打字機(jī)電源和1954年IBM704計算機(jī)使用的電源。20世紀(jì)50年代引入功率晶體管后,開關(guān)電源得到了迅速發(fā)展。先鋒磁性元件公司(Pioneer Magnetics)于1958年開始制造開關(guān)電源。通用電氣在1959年公布了一項(xiàng)晶體管開關(guān)電源的早期設(shè)計。

20世紀(jì)60年代,NASA和航空航天工業(yè)為開關(guān)電源的發(fā)展提供了主要動力,因?yàn)楹教鞈?yīng)用更注重體積小、效率高的優(yōu)勢,而不是成本低。例如,1962年的電星通信衛(wèi)星(首顆傳輸電視圖像的衛(wèi)星)和美國民兵導(dǎo)彈都使用了開關(guān)電源。隨著時間的推移,開關(guān)電源的成本逐漸降低,慢慢普及開來。例如,1966年,美國泰克公司在便攜式示波器中使用了開關(guān)電源,切斷電源電流或電池供電。

隨著電源制造商開始向其他公司出售開關(guān)設(shè)備,這一趨勢開始加速。1967年,ROAssociates公司推出了第一款20千赫的開關(guān)電源產(chǎn)品,聲稱這是第一款取得商業(yè)成功的開關(guān)電源。日本電子存儲器工業(yè)有限公司(NipponElectronic Memory Industry Co.)于1970年開始在日本開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化開關(guān)電源。到1972年,大多數(shù)電源制造商都在銷售或準(zhǔn)備銷售開關(guān)電源。 大約在這個時候,計算機(jī)行業(yè)開始使用開關(guān)電源,包括1969年數(shù)字設(shè)備公司(DigitalEquipment)的PDP-11/20微型計算機(jī)和1971年惠普公司的2100A微型計算機(jī)。1971年的一份行業(yè)出版物稱,使用開關(guān)式穩(wěn)壓電源的公司“讀起來就像計算機(jī)行業(yè)的'名人錄’,比方說IBM、霍尼韋爾、尤尼瓦克(Univac)、數(shù)字設(shè)備公司、寶來和美國無線電公司(RCA)等”。

1974年,使用開關(guān)電源的小型計算機(jī)包括通用數(shù)據(jù)公司的Nova2/4、德州儀器公司的960B和Interdata的系統(tǒng)。1975年,開關(guān)電源應(yīng)用到了HP2640A顯示終端、IBM的打字機(jī)式SelectricComposer和IBM 5100便攜式計算機(jī)。到1976年,通用數(shù)據(jù)在其半數(shù)系統(tǒng)中都使用了開關(guān)電源,惠普則將其用于更小的系統(tǒng),如9825A臺式計算機(jī)和9815A計算器。

1973年,開關(guān)電源也出現(xiàn)在了家用電器中,為部分彩色電視機(jī)供電。 當(dāng)時的電子雜志,無論是廣告還是文章都在廣泛報告開關(guān)電源。早在1964年,《電子設(shè)計》(ElectronicDesign)就推薦了可以提高效率的開關(guān)電源。1971年10月的《電子世界》(Electronics World)封面上刊載了一個500瓦的開關(guān)電源和一篇題為《開關(guān)穩(wěn)壓器電源》(TheSwitching Regulator Power Supply)的文章。

1972年,《計算機(jī)設(shè)計》(Computer Design)詳細(xì)探討了開關(guān)電源以及此類電源在計算機(jī)中的日益普及,不過它也提到,部分公司仍持懷疑態(tài)度。1976年,《電子設(shè)計》的封面文章宣稱“突然之間,開關(guān)變得更容易了”,并介紹了一種新的開關(guān)電源控制器集成電路。《電子學(xué)》(Electronics)就這一問題發(fā)表了一篇長文;Powertec公司用兩頁廣告宣傳其開關(guān)電源的優(yōu)勢,廣告語是“轉(zhuǎn)換開關(guān)發(fā)生巨變”;Byte宣布由Boschert公司為微型計算機(jī)提供開關(guān)電源。 羅伯特·博舍(Robert Boschert)是這項(xiàng)技術(shù)的關(guān)鍵開發(fā)者之一。他于1970年辭去工作,開始在自家餐桌上制造電源。他力求簡化設(shè)計,使其成本能夠與線性電源競爭。到1974年,他已批量生產(chǎn)出低成本的打印機(jī)電源,隨后在1976年又生產(chǎn)了低成本的80瓦開關(guān)電源。

到1977年,Boschert公司已經(jīng)成長為一家擁有650名員工的公司。它為衛(wèi)星和格魯曼F-14戰(zhàn)斗機(jī)制造電源,后來又為惠普和Sun等公司生產(chǎn)計算機(jī)電源。 20世紀(jì)60年代末和70年代初,SSPI、西門子愛迪生斯旺公司(SES)和摩托羅拉等公司推出了低成本的高壓高速晶體管,促使開關(guān)電源成為了主流。晶體管開關(guān)速度的加快可以提高效率,因?yàn)樵谶@種晶體管中,熱量多在開關(guān)過程中耗散,而且設(shè)備實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)換的速度越快,浪費(fèi)的能量就越少。

當(dāng)時,晶體管速度正在跨越式地提高。的確,晶體管技術(shù)飛速發(fā)展,《電子世界》的編輯甚至在1971年聲稱,封面上的500瓦電源不可能是用18個月前才問世的晶體管制成的。 另一次重大進(jìn)步發(fā)生在1976年。當(dāng)時美國硅通用半導(dǎo)體公司的聯(lián)合創(chuàng)始人羅伯特·麥馬諾(Robert Mammano)推出了首個控制電傳打字機(jī)開關(guān)電源的集成電路。他的SG1524控制器集成電路大大簡化了電源設(shè)計,降低了成本,促使銷量飆升。 1974年前后,只要對電子行業(yè)稍有了解的人都知道,電源設(shè)計領(lǐng)域發(fā)生了一場真正的革命。  

蘋果二代個人計算機(jī)于1977年推出。它配備了一個設(shè)計緊湊、無風(fēng)扇的開關(guān)電源,能夠在5伏、12伏、-5伏和-12伏下提供38瓦的功率。它使用了霍爾特的簡單設(shè)計,即名為離線反激式變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的開關(guān)電源。喬布斯聲稱如今每臺計算機(jī)都抄襲了霍爾特的革命性設(shè)計,但這項(xiàng)設(shè)計在1977年真的具有革命性嗎?它真的被其他計算機(jī)制造商抄襲了? 答案是否定的。當(dāng)時Boschert等公司也在銷售類似的離線反激式變換器。霍爾特電源的幾個特定功能獲得了一項(xiàng)專利,但這些功能從未得到廣泛使用。用分立元件構(gòu)建控制電路,即蘋果二代的電路構(gòu)建方式,也被證明是一個技術(shù)死胡同。開關(guān)電源的未來屬于專用控制器集成電路。

并末使用英特爾:X射線下197 7年發(fā)布的原版蘋果二代微型計算機(jī)所用的開關(guān)電源部件。

如果說有一種微型計算機(jī)的確對電源設(shè)計產(chǎn)生了持久的影響,那應(yīng)該是1981年推出的IBM個人計算機(jī)。當(dāng)時,即蘋果二代發(fā)布4年之后,電源技術(shù)發(fā)生了巨變。這兩款早期個人計算機(jī)都使用了帶有多個輸出的離線反激式電源,但它們的共同點(diǎn)僅此而已。它們的驅(qū)動、控制、反饋和穩(wěn)壓電路并不相同。IBM個人計算機(jī)電源使用了集成電路控制器,它包含的組件大約是蘋果二代電源的2倍。這些額外的組件能更好地穩(wěn)定輸出電壓,并會在所有4個電壓均準(zhǔn)確無誤時發(fā)出“電源良好”的信號。

1984年,IBM發(fā)布了一款升級版?zhèn)€人計算機(jī),名為IBMPersonal Computer AT。它的電源采用了多種全新電路設(shè)計,完全淘汰了早期的反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。很快它便成為了業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),直到1995年英特爾推出ATX形狀系數(shù)規(guī)范。ATX形狀系數(shù)規(guī)范定義了ATX電源,直到今天仍然是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ATX標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)后,計算機(jī)電源系統(tǒng)也變得愈加復(fù)雜。1995年,微處理器高能奔騰問世,它要求更低的電壓、更高的電流,ATX電源已經(jīng)無法滿足。為此,英特爾公司推出了穩(wěn)壓模塊(VRM)——安裝在處理器旁的直流-直流開關(guān)穩(wěn)壓器。它將電源的5伏電壓降至處理器使用的3伏電壓。

許多計算機(jī)的顯卡也包含穩(wěn)壓模塊,用于驅(qū)動其包含的高性能顯卡芯片。 如今,快速處理器可能需要穩(wěn)壓模塊提供高達(dá)130瓦的功率,遠(yuǎn)超蘋果二代6502處理器僅需的0.5瓦功率。事實(shí)上,單是一個現(xiàn)代處理器芯片就可以消耗整個蘋果二代計算機(jī)3倍以上的電量。 計算機(jī)耗電量的提高已成為環(huán)境問題的一個誘因,提高電源效率的倡議和條例應(yīng)運(yùn)而生。

在美國,政府的能源之星和行業(yè)領(lǐng)先的80多個認(rèn)證促使制造商生產(chǎn)更多“綠色”電源。目前已有多項(xiàng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn):更高效的備用電源和啟動電路、降低開關(guān)晶體管功率損耗的諧振電路,以及用更高效的晶體管電路取代開關(guān)二極管的“有源鉗位”電路。10年來,功率金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)晶體管和高壓硅整流器技術(shù)的進(jìn)步也在促使電源效率不斷提高。

在其他領(lǐng)域,開關(guān)電源技術(shù)也在不斷發(fā)展。今天,許多電源不再使用模擬電路,而是使用數(shù)字芯片和軟件算法來控制輸出。電源控制器的設(shè)計不再僅僅是硬件設(shè)計的問題,也是編程的問題。數(shù)字電源管理支持電源與系統(tǒng)的其他部分通信,從而提高效率并進(jìn)行日志記錄。這些數(shù)字技術(shù)目前主要用于服務(wù)器,但也已經(jīng)開始影響臺式計算機(jī)的設(shè)計。

喬布斯認(rèn)為應(yīng)該讓更多人知道霍爾特,并且認(rèn)為“羅德沒有在歷史上獲得很多贊譽(yù),但人們應(yīng)該記住他”,真正的歷史卻并非如此。即便是最優(yōu)秀的電源設(shè)計師也不太會被圈外人所知。2009年,《電子設(shè)計》的編輯們歡迎博舍入駐工程名人堂。羅伯特·麥馬諾在2005年獲得了《電力電子技術(shù)》(Power Electronics Technology)編輯評選的終身成就獎。因其在開關(guān)電源方面的創(chuàng)新,魯?shù)稀とザ魉梗≧udy Severns)在2008年獲得另一項(xiàng)終身成就獎。不過這些電源設(shè)計領(lǐng)域的杰出人物甚至在維基百科上都并不出名。   喬布斯多次強(qiáng)調(diào)霍爾特被忽視,因此霍爾特的設(shè)計出現(xiàn)在了數(shù)十篇有關(guān)蘋果的熱門文章和書籍中,包括1982年保羅·喬蒂(Paul Ciotti)發(fā)表于《加州雜志》(California)的《書呆子的復(fù)仇》(Revenge ofthe Nerds),以及2011年艾薩克森所著的暢銷書《喬布斯傳》。因此,具有諷刺意味的是,盡管羅德·霍爾特為蘋果二代帶來的設(shè)計絕非革命性的,但他可能已經(jīng)成為了有史以來最著名的電源設(shè)計師。  

作者:Ken Shirriff

編輯:黃飛

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