Internal Graphics Mode Select
Указывает, какой объем системной памяти выделить под нужды интегрированного графического ядра чипсета. Возможные значения зависят от технологии резервирования. Для графических ядер, использующих UMA, в большинстве случаев допустимо выделить от 32 до 128 Мбайт (реже от 16, 8, 4 или, даже, от 1 Мбайта). Поскольку интегрированное графическое ядро мало подходит для ресурсоемких игр, можно ограничиться значением в 32MB или 64MB, оставив таким образом как можно больше оперативной памяти для операционной системы и прикладных программ. Более современные решения DVMT заранее резервируют память только для двухмерного режима, поэтому опция обычно ограничена значениями в 1 или 8 Мбайт (изредка — до 32 Мбайт). Учитывая разрешение современных дисплеев, оптимальным будет резерв 8 Мбайт (8MB). Если интегрированная графика вообще не используется, установите значение Disabled (или None) при его наличии.
Интегрированные графические ядра, поддерживающие технологию UMA (Unified Memory Architecture), сразу резервируют под свои нужды некий объем памяти, который становится недоступен операционной системе и прикладным программам вне зависимости от того, запускаете вы трехмерные игры или нет. Более прогрессивные решения DVMT (Dynamic Video Memory Technology) относятся к системной памяти гораздо бережнее. На постоянной основе им выделяется лишь минимально необходимый объем, достаточный для работы в двухмерном режиме (этапы загрузки и работа в устаревших операционных системах типа MS-DOS). Далее управление памятью берет на себя драйвер интегрированного графического ядра и выделение дополнительного объема системной памяти происходит только тогда, когда это действительно необходимо (например, вы запустили игру, использующую функции трехмерного ускорения), причем потом эта память снова возвращается операционной системе.
Современный вариант реализации технологии DVMT позволяет зарезервировать под нужды графического ядра некий постоянный объем системной памяти — аналогично технологии UMA. Это гарантирует, что в распоряжении драйвера всегда окажется минимальный объем видеопамяти, необходимый для запуска трехмерных приложений. В дальнейшем необходимая под нужды драйвера интегрированной графики память будет выделяться динамически, исходя из имеющихся на данный момент ресурсов. Таким образом обеспечивается некий компромисс между запросами трехмерных игр и потребностями операционной системы с прикладными программами.
В некоторых конфигурациях с интегрированной графикой UMA при установке разных значений для данной опции и опции, аналогичной Graphics Aperture Size, наблюдаются зависания и неустойчивая работа компьютера. Решить эту проблему может установка одинакового объема памяти для этих опций.
Форум русскоязычного сообщества Ubuntu
Страница сгенерирована за 0.065 секунд. Запросов: 25.
- Сайт
- Об Ubuntu
- Скачать Ubuntu
- Семейство Ubuntu
- Новости
- Форум
- Помощь
- Правила
- Документация
- Пользовательская документация
- Официальная документация
- Семейство Ubuntu
- Материалы для загрузки
- Совместимость с оборудованием
- RSS лента
- Сообщество
- Наши проекты
- Местные сообщества
- Перевод Ubuntu
- Тестирование
- RSS лента
© 2012 Ubuntu-ru — Русскоязычное сообщество Ubuntu Linux.
© 2012 Canonical Ltd. Ubuntu и Canonical являются зарегистрированными торговыми знаками Canonical Ltd.
Новое поколение драйверов scale для мощных MOSFET и IGBT модулей Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»
Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Копытин Сергей
Фирма CT-Concept Technologie AG (Швейцария) в течение десяти лет занимается разработкой и производством интеллектуальных драйверов и плат управления для мощных MOSFET- и IGBT-модулей.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Копытин Сергей
Характеристики и особенности применения драйверов MOSFET и IGBT
Драйверы на все случаи жизни
Особенности применения драйверов MOSFET и IGBT
Электропривод просто как «раз, два, три» часть 1. Электродвигатели постоянного тока — коллекторные и вентильные
Современные драйверы IGBT и мощных полевых транзисторов
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Текст научной работы на тему «Новое поколение драйверов scale для мощных MOSFET и IGBT модулей»
Новое поколение драйверов SCALE
для мощных MOSFET- и IGBT-модулей
Фирма CT-Concept Technologie AG (Швейцария) в течение десяти лет занимается разработкой и производством интеллектуальных драйверов и плат управления для мощных MOSFET- и IGBT-модулей. Новая серия драйверов SCALE (рис. 1) построена на основе заказного чипсета с различными вариантами входного логического интерфейса (электрический/оптический), различным числом выходных каналов и компактным конструктивным исполнением (возможностью монтажа непосредственно на IGBT-модуль). Драйверы Concept в ходе эксплуатации (в электроприводах, инверторных преобразователях, устройствах управления и защиты, вторичных источниках питания и системах бесперебойного электропитания) зарекомендовали себя наилучшим образом. Все это позволяет на сегодняшний день считать драйверы фирмы Concept промышленным стандартом.
info@microcontroller.ru w ww.microcontroller.r u
Рис. 1. Драйверы SCALE
Рис. 2. Монтаж драйвера SCALE на IGBT-модуле
Фирма Concept изготавливает драйверы SCALE для IGBT-модулей в диапазоне напряжений от 600 до 6500 В и токов о т 75 до 2400 A, характеристики которых приведены в табл. 1, где Trafo означает трансформаторную развязку каналов управления, а Fiber — оптическую развязку. Новые продукты в таблице выделены.
Кроме перечисленных в таблице, все драйверы SCALE имеют следующие характеристики:
• Напряжение питания +15 В.
• Программируемый уровень входного сигнала +5. 15 В.
• Обычный режим или режим полумоста с синхронизацией и генерацией интервала мертвого времени (опционально).
• Защита от перегрузки по току и от короткого замыкания.
• Мониторинг уровня напряжения питания.
• Гальваническая развязка каналов адресации и распознавания ошибок (через трансформатор).
• Интеллектуальный DC/DC преобразователь.
• Высокая функциональная интеграция, большая гибкость.
Драйверы SCALE HVI (High Voltage IGBTs) для IGBT-модулей 3300 и 6500 В — это новое поколение драйверов для высоковольтных IGBT-модулей (серия 1SD418FI). Комбинации драйвера SCALE HVI- и IGBT-модуля представляют собой принципиально новое решение — интеллектуальный модуль IPM (Intelligent Power Module). Данные драйверы являются законченным устройством, содержащим встроенную защиту, что определяет высокую надежность системы в целом. Монтаж драйвера предельно прост — следует только зафиксировать драйвер на модуле с помощью трех винтов (рис. 2). Компактность решения и сокращение потерь в силовой части определяют хорошую перспективу для будущих разработок.
Ключевые свойства драйверов SCALE
Драйверы SCALE — последнее поколение интеллектуальных драйверов для силовых MOSFET- и IGBT-приборов уже завоевали широкое признание.
Проект SCALE стал победителем конкурса, организованного Technology Center Switzerland 1998. ABB Switzerland AG отметил разработку драйверов SCALE как «Лучший проект силовой электроники 1998 года». Название SCALE составлено из первых букв их ключевых свойств:
SCALE = Scaleable, Compact, All purpose,
Low cost and Easy to use.
Одним из важнейших свойств чипсета драйверов SCALE является гибкость. В отличие от существовавшего ранее подхода к проектированию схем управления, разработанный набор микросхем может использоваться для весьма широкого круга приложений с различными управляющими токами и мощностями, подходит практически для любой частоты переключения, любого вида модуляции и величины напряжения изоляции. Драйверы SCALE предназначены для использования в силовых блоках мощностью от кило- до мегаватт.
Compact — Компактность В драйвере SCALE все необходимые компоненты размещены на минимальной площади. При этом драйвер осуществляет управление, мониторинг, квитирование состояния, содержит изолированный импульсный источник питания (преобразователь DC/DC) для внутренней логики и обеспечивает электрическую изоляцию всех сигналов управляющей части и силового блока. При таком наборе функций драйверы SCALE на сегодня являются наиболее компактным решением.
All purpose — Многоцелевой Драйвер SCALE обеспечивает максимальную гибкость операций и позволяет осуществить выбор между режимом полумоста и обычным режимом. В режиме полумоста может генерироваться интервал мертвого времени. В стандартном (direct) режиме отдельные каналы имеют общий драйвер, но работают автономно.
Low cost—Низкая стоимость Драйверы SCALE имеют замечательное соотношение цена/производительность. Они содержат все необходимые компоненты: собственно драйвер, мониторинг, подтверждение приема (квитирование), источник питания (преобразователь DC/DC) и элек-
Таблица 1. Характеристики драйверов SCALE для IGBT-модулей
Тип драйвера Число VGM IGM Vce Pout/кан. T typ VISO DV/dt Развязка
каналов В A В Вт нс В кВ/мкс
2SD106A 2 ±15 ±6 1200 1 325 2500 >100 Trafo
2SD106AI-17 2 ±15 ±6 1700 1 325 4000 >100 Trafo
2SD315A 2 ±15 ±15 1700 3 325 4000 >100 Trafo
2SD315AI-25 2 ±15 ±15 2500 3 325 5000 >100 Trafo
2SD315AI-33 2 ±15 ±15 3300 3 325 6000 >100 Trafo
6SD106E 6 ±15 ±6 1200 1 325 2500 >100 Trafo
6SD106EI-17 6 ±15 ±6 1700 1 325 4000 >100 Trafo
1SD418FI-xxx 1 ±15 ±18 3300 4 5000 Fiber
трическую изоляцию всех сигналов и являются наиболее дешевыми драйверами из всех имеющих подобные характеристики.
Easy to use—Легкость в использовании
Интерфейс к электронной части работает при всех стандартных логических уровнях от 5 до 15 В. Входы имеют характеристики триггеров Шмидта, что смягчает требования к входным сигналам. Сигналы квитирования состояния выдаются через выходы с открытым коллектором. Шины источника питания полностью изолированы от силового блока. SCALE обладает всеми функциями интеллектуального драйвера, что сильно облегчает их использование со стандартными модулями IGBT.
Технология драйверов SCALE
Драйверы SCALE фирмы Concept построены на специально разработанном наборе микросхем, что позволило их сделать более компактными, менее дорогими и в то же время достичь значительно лучших технических характеристик, чем у других продуктов, существующих сегодня на рынке.
Чтобы удовлетворить разнообразные требования по производительности, числу каналов, характеристикам изоляции, драйверы SCALE были разработаны в различных версиях. На блок-схеме, представленной на рис. 3, показан двухканальный драйвер. В трехфазной версии все компоненты представлены в утроенном объеме, плюс осциллятор ШИМ. В каждом канале присутствует электрическая развязка между управляющей и силовой частью, защита силовых транзисторов по току и от короткого замыкания, схема мониторинга питания, распознавания статуса, а также изолированный импульсный источник питания для управляющей логики (преобразователь DC/DC).
Первым строительным блоком чипсета драйверов SCALE является интерфейс к блоку электронного управления LDI (Logic to
Driver Interface). Блок LDI управляет каждым из двух каналов через соответствующий импульсный трансформатор, на входы которого поступают сигналы ШИМ. Импульсные трансформаторы служат не только для электрической развязки управляющей информации, но и для передачи в обратном направлении статусной информации по каждому из каналов на LDI. Вторым блоком чипсета является интеллектуальный драйвер IGD (Intelligent Gate Driver) для каждого из каналов, который принимает импульсно-кодовый сигнал от трансформатора и переводит его в форму ШИМ. Затем сигнал ШИМ проходит через усилитель для достижения вентильным током величины, достаточной для управления силовой частью. Кроме того, IGD выполняет функции защиты, предохраняющей силовые ключи от опасных условий функционирования.
В состав драйверов SCALE входят миниатюрные импульсные трансформаторы, которые обеспечивают очень хорошую изоляцию каналов и малые паразитные емкости. Технология трансформаторов фирмы Concept основана на десятилетнем опыте проектирования сигнальных трансформаторов для интеллектуальных драйверов. Импульсные трансформаторы обладают следующими преимуществами: минимальные времена задержки, стабильность параметров, требуемое напряжение изоляции и максимальный срок службы. Вероятность отказа (MTBF) импульсного трансформатора в 20 раз ниже, чем у оптопары, и до 200 раз ниже, чем у оптоволоконного стыка. Исключительно высокая помехоустойчивость (dV/dt > 100 кВ/мкс) позволяет использовать драйверы SCALE для приложений с вы-
Рис. 3. Блок-схема 2-канального драйвера SCALE
сокими значениями разностей и скачков потенциалов между силовым блоком и управляющей частью. Напряжения изоляции для различных версий драйверов SCALE указаны в соответствующих Data Sheets.
Драйверы Concept вне конкуренции ввиду беспрецедентного качества передачи сигналов управления. Время распространения сигналов у драйверов SCALE составляет около 300-350 нс, что меньше, чем у конкурирующих продуктов. Задержки по положительному и отрицательному фронтам полностью симметричны и постоянны во всем рабочем температурном диапазоне. Практически нет отличий между временами задержки для различных драйверов, что весьма важно при запараллеливании устройств. Прохождение сигнала происходит практически без дребезга, благодаря чему решаются все проблемы калибровки в приводных и конверторных приложениях.
Вентильное управление с биполярным напряжением ±15 В обеспечивает надежное функционирование IGBT модулей. Ввиду высокой помехоустойчивости драйвера несколько силовых MOSFET или IGBT модулей могут быть подключены к нему параллельно. Драйвер спроектирован таким образом, что его подключение осуществляется очень просто и поддерживается беспрепятственное прохождение логического сигнала (входной сигнал ^ схема управления ^ силовые транзисторы).
Рис. 4. Принцип мониторинга Vce
Рис. 5. Защита от короткого замыкания и холостого хода. Время блокировки
Рис. 6. Асимметричный мост — пример включения в стандартном режиме
Рис. 7. Временные диаграммы схемы на рис. 6
В каждом Канале драйвера SCALE предусмотрено устройство мониторинга Vce, которое иначе называется коллекторным датчиком. Резистор Rth на рис. 4 используется для определения порога выключения.
В течение времени отклика между включением транзистора и его переходом в состояние насыщения устройство мониторинга Vce неактивно. При возникновении Vce или ошибки уровня напряжения срабатывает блокировка силового ключа, и драйвер становится невосприимчив к управляющим сигналам. Это выполняется автономно в каждом из каналов драйвера и без участия блока IGD 001.
Блокировка срабатывает незамедлительно при достижении порога напряжения на резисторе Rth. При одновременном изменении управляющего сигнала на блок LDI 001 передается информация об ошибке для запоминания. После этого драйвер игнорирует любой управляющий сигнал в течение интервала блокировки. При отсутствии изменений сигнала управления инфорация об ошибке продолжает сохраняться на LDI 001 после окончания блокировки и стирается коротким отрицательным импульсом на входе VL/Reset. Информация об ошибке стирается также автоматически при поступлении управляющего сигнала после интервала блокировки. Последний случай показан на рис. 5.
Драйверы SCALE могут работать в одном из двух режимов: стандартном (direct mode) и полумостовом (half-bridge mode).
В стандартном режиме оба канала всегда управляются одновременно, как это показано для асимметричного полумоста на рис. 6. По этой причине входы InA и InB соединены вместе и запрограммированы на уровень 15 В. Вход VL/Reset подключен к шине VCC через сопротивление. Для выбора стандартного режима вход режима MOD также подключен к VCC. Выводы RC1 и RC2 в стандартном режиме обязательно подключены к шине GND. Для генерации интервала мертвого времени в стандартном режиме могут использоваться внешние регуляторы. Выходы статуса SO1 и SO2 работают раздельно, так что устройство контроля может определить, какой из каналов выдает ошибку. Временные диаграммы для данной схемы приведены на рис. 7.
Режим полумоста с генерацией
и^ервала мертвто времени
В режимe полумоста задействованы оба канала драйвера SCALE, и он формирует требуемый интервал мертвого времени от 100 мс до единиц мкс, который определяется постоянной времени подключаемых внешних RC-цепей. Оба силовых ключа выключаются при подаче на вход разрешения InB логического нуля. Пример схемы включения драйвера в режиме полумоста с генерацией интервала мертвого времени приведен на рис. 8. Поскольку силовая часть представляет собой типичную полумостовую схему инвертора напряжения, то IGBT транзисторы не могут переключаться одновременно. Для выбора режима полумоста вход MOD подключен к шине GND. Вход InA является входом ШИМ, а вход InB — входом разрешения. С помощью стабилитрона 4V7, подключенного ко входу VL/Reset, триггеры Шмидта на входах InA и InB программируются на уровни TTL. Два выхода статуса SO1 и SO2 соединены вместе для получения сигнала ошибки по обоим каналам одновременно. Ко входам RC1 и RC2 подключены RC-цепи 10 кОм/ 100 пФ, что позволяет получить интервал мертвого времени около 500 нс. Временные диаграммы для данной схемы приведены на рис. 9.
Фирмы Concept и eupec являются участниками программы стратегической кооперации, которая предполагает взаимную продажу продуктов и совместную разработку новых изделий. Фирма eupec является мировым лидером в производстве силовых компонентов и предлагает широкую гамму силовых IGBT-модулей с различной внутренней конфигурацией, диодные и тиристорные модули.
Изделия eupec используются в мощных приводах, источниках питания, на электротранспорте, в медицинской технике, в сварочном оборудовании, установках индукционного нагрева. С другими продуктами фирм Concept и eupec можно ознакомиться на сайтах w ww.igbt-driver.c om и w ww.eupec. de, на наших Интернет-страницах или же в руководствах пользователя.
Рис. 8. Пример включения в режиме полумоста с генерацией интервала мертвого времени
Рис. 9. Временные диаграммы схемы на рис. 8
Initiate Graphic Adapter — что это в биосе?

Initiate Graphic Adapter — позволяет указать графический адаптер, который будет инициализирован первым при включении компьютера.
Разбираемся
Данная опция позволят указать какой графический адаптер будет включен при запуске компьютера. Компьютер может содержат две видеокарты — встроенная в процессор или материнскую плату и отдельную, дискретную, которая является полностью отдельным устройством и устанавливается в слот PCI-E.
Другое название функции — Primary Graphics Adapter.
Варианты значений, которая может иметь опция:
- PEG/PCI — будет задействована видеокарта, подключенная к шине PCI Express 16x. Потом будет инициализирована встроенная графика (при ее наличии).
- PCI/PEG — будет активна первая из подключенных в слотах PCI. Потом будет инициализирована встроенная графика (при ее наличии).
- IGD (Internal, Int graphics, Onboard, Integrated) — использовать только встроенное графическое ядро. Другие видеокарты активированы не будут.
- AGP — видеокарта, установленная в слот AGP, который можно встретить на старых материнских платах (например сокет 478/775).
- PCI/AGP — попытка найти видеоадаптер PCI, при неудаче будет поиск видеоадаптера AGP.
- PCI/IGD — попытка найти видеоадаптер PCI, при неудаче будет поиск встроенного графического ядра.
- PCI (EXT PCI Graphics) — дискретная видеокарта, которая устанавливается в PCI. Сейчас очень редко встретить такую видеокарту.
- PCIE (PEG, EXT PCIE Graphics, PCI Express, Discrete) — обычная современная отдельная видеокарта.
Количество опций, а также их название может отличаться от модели материнки, от года выпуска.

Надеюсь данная информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья!