CN104571465A - 一种实现cpu供电相数动态调节的设计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,所述方法中,CPU的电路包括3部分,电流检测部分、控制部分和CPU供电部分,其中电流检测部分用于检测CPU供电电流,控制部分用于控制各相电路的开启与关断,供电部分用于为CPU工作提供相应的电压与电流;供电电路的转换效率与负载有关,负载越大转换效率越高,CPU在低负载时通过减少供电相数,增加剩余相数的负载,提高供电电路的转换效率。本发明通过动态调节CPU供电相数,在CPU处于低负载工作时,将CPU的供电电路由多相供电变为单相或双相供电,提高CPU供电电路的转换效率,达到主板节能的目的。
Description
技术领域
本发明涉及计算机节能设计领域,具体涉及一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法, 主要用于主板CPU供电节能设计,CPU处于低负载工作时,将CPU的供电电路由多相供电变为单相或双相供电,增加供电电路的转换效率。
背景技术
CPU是计算机主板重要的组成元件之一,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和储存单元组成,CPU主要耗能单元为运算单元和控制单元。CPU是计算机主板上耗能较大的器件之一,同时也是决定主板功耗大小的重要器件之一。因此CPU供电设计在主板设计过程中至关重要。
CPU供电电路一般是按照CPU最大功率进行三相或四相供电电路设计,但是大部分情况下CPU的工作负载为30%左右,并不是满负荷工作,所以 CPU供电部分并不能高效率的工作。供电电路的转换效率与负载有关,负载越大转换效率越高,由于CPU大部分时间工作在低负载模式,因此CPU供电电路转换效率低,造成主板的待机功耗偏大。对于笔记本计算机来说,当笔记本计算机由锂电池供电时,由于CPU供电电路转换效率较低,间接的缩短了笔记本由电池供电时的待机时间。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:因此为了提高CPU供电电路的转换效率,有必要发明一种CPU供电相数动态调节的设计方法,提高CPU供电电路的转换效率,以达到主板节能的目的。
本发明所采用的技术方案为:
一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,所述方法中,CPU的电路包括3部分,电流检测部分、控制部分和CPU供电部分,其中电流检测部分用于检测CPU供电电流,控制部分用于控制各相电路的开启与关断,供电部分用于为CPU工作提供相应的电压与电流;供电电路的转换效率与负载有关,负载越大转换效率越高,CPU在低负载时通过减少供电相数,增加剩余相数的负载,提高供电电路的转换效率。
所述方法的运行步骤如下:主板上电开机后,CPU供电的各相电路全部打开,电流检测部分开始检测CPU负载电流,并将CPU负载电流大小反馈给控制部分,控制部分根据CPU负载电流的大小,进行调节供电部分各相电路的开启与关断。
当CPU负载电流较大(CPU负载在50%以上)时,供电部分各相电路平衡输出电流,为CPU工作提供电压和电流。
当CPU负载较小时(CPU负载在50%以下),供电部分转换效率较低,控制部分根据CPU负载电流大小关闭供电部分1至3相电路,CPU负载电流由剩余各相电路提供,剩余各相电路输出电流增大,即负载加大,从而提高了供电部分的转换效率,最终达到了主板的节能目的。
本发明的有益效果为:本发明通过动态调节CPU供电相数,在CPU处于低负载工作时,将CPU的供电电路由多相供电变为单相或双相供电,提高CPU供电电路的转换效率,达到主板节能的目的。
附图说明
图1为本发明的CPU供电节能原理框图。
具体实施方式
下面参照附图所示,通过具体实施方式对本发明进一步说明:
实施例1:
一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,所述方法中,CPU的电路包括3部分,电流检测部分、控制部分和CPU供电部分,其中电流检测部分用于检测CPU供电电流,控制部分用于控制各相电路的开启与关断,供电部分用于为CPU工作提供相应的电压与电流;供电电路的转换效率与负载有关,负载越大转换效率越高,CPU在低负载时通过减少供电相数,增加剩余相数的负载,提高供电电路的转换效率。
实施例2:
在实施例1的基础上,本实施例所述方法的运行步骤如下:主板上电开机后,CPU供电的各相电路全部打开,电流检测部分开始检测CPU负载电流,并将CPU负载电流大小反馈给控制部分,控制部分根据CPU负载电流的大小,进行调节供电部分各相电路的开启与关断。
实施例3:
在实施例2的基础上,本实施例当CPU负载电流较大(CPU负载在50%以上)时,供电部分各相电路平衡输出电流,为CPU工作提供电压和电流。
实施例4:
在实施例2的基础上,本实施例当CPU负载较小时(CPU负载在50%以下),供电部分转换效率较低,控制部分根据CPU负载电流大小关闭供电部分1至3相电路,CPU负载电流由剩余各相电路提供,剩余各相电路输出电流增大,即负载加大,从而提高了供电部分的转换效率,最终达到了主板的节能目的。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (4)
1.一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,其特征在于:所述方法中,CPU的电路包括3部分,电流检测部分、控制部分和CPU供电部分,其中电流检测部分用于检测CPU供电电流,控制部分用于控制各相电路的开启与关断,供电部分用于为CPU工作提供相应的电压与电流;CPU在低负载时通过减少供电相数,增加剩余相数的负载,提高供电电路的转换效率。
2.根据权利要求1所述的一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,其特征在于,所述方法的运行步骤如下:主板上电开机后,CPU供电的各相电路全部打开,电流检测部分开始检测CPU负载电流,并将CPU负载电流大小反馈给控制部分,控制部分根据CPU负载电流的大小,进行调节供电部分各相电路的开启与关断。
3.根据权利要求2所述的一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,其特征在于:当CPU负载在50%以上时,供电部分各相电路平衡输出电流,为CPU工作提供电压和电流。
4.根据权利要求2所述的一种实现CPU供电相数动态调节的设计方法,其特征在于: CPU负载在50%以下,供电部分转换效率较低,控制部分根据CPU负载电流大小关闭供电部分1至3相电路,CPU负载电流由剩余各相电路提供。
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