

ADP1047 PFC控制器可以使用DVS,在不影响设定的380 V电压的情况下独立降低输出电压负载,例如,降低#360 V 在采用部分负载运行期间,此举可以提高电源的转换效率 图1. 带下游ADP1046直流-直流转换器的ADP1047 PFC级
微控制器在各种工作状态下高效运行另一个DVS使用示例如图2所示 在此示例中,ADP2147 降压型开关稳压器为数字信号处理器(DSP)供电 在许多应用中,都可以使用微控制器、DSP或FPGA来提高系统效率,方法是:在处理器处于待机模式时降低内核电压 

在VDD_INT电压(内核电压)降低(例如,在DSP在低负载状态下运行时,从1.2 V降低#1.0 V)时,多种DSP,包括ADI提供的ADSP-BF527 都可以更高效地运行 处理器的功耗在很大程度上与其时钟频率和工作电压的平方成比例 将ADSP-BF527的电源电压降低25%,动态功耗会降低超过40%
ADI的许多DSP都具有类似特性 图2. 具有DVS功能的ADP2147开关稳压器可实现ADSP-BF527的高效运行 改善负载瞬态后的恢复速度如之前的两个示例所示,使用DVS的常见原因是提高效率或降低损耗 但是,也存在其他一些有趣的应用 
许多系统都要求采用经过精准调节的电源电压 对于图3所示的电压范围,可以使用1.2 V内核电压 该电压可以为1.2 V ± 10% 在这个示例中,在静态负载下和负载动态变化时都要保持电压不变 如果将反馈控制设置在允许范围的中间,一半范围适用于静态误差源,也适用于负载瞬态之后的动态电压变化 
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