当前位置:首页 > 厂商动态 > ADI
[导读]与计算和仿真工具相比,电源架构的设计工具并未得到广泛使用。然而,这些工具在电路电源系统的开发过程中起到至关重要的作用。作为电源开发流程的初始环节,这些工具为创建出色的电源架构奠定了基础。

摘要

与计算和仿真工具相比,电源架构的设计工具并未得到广泛使用。然而,这些工具在电路电源系统的开发过程中起到至关重要的作用。作为电源开发流程的初始环节,这些工具为创建出色的电源架构奠定了基础。

引言

有多种工具可用于开发电源,为开发人员减轻繁琐工作的负担。ADI公司推出的知名仿真工具LTspice®便是其中之一。这款工具可对电源转换电路进行仿真,而且能够仿真不同的电压和电流波形,以完善电路设计,使其更贴合特定要求。

此外,还有LTpowerCAD®等计算工具可供使用。与LTspice不同,LTpowerCAD用于计算,而不是仿真。这款工具可考虑多个规格参数,比如输入电压范围、输出电压、负载电流、输出电压纹波等,以便计算和优化电路,从而选择合适的电源转换器IC,并给出外部无源元件的建议。因此,在使用LTspice进行电路仿真前,通常可使用LTpowerCAD等工具进行计算和优化。

电源开发的另一个关键点是定义电源架构或创建电源树。完整的系统电源通常需要多个电源转换器,而且往往需要多个不同的电压。为此,有多种方法可达到目的。可以使用电源架构工具(例如ADI的LTpowerPlanner®)来计算并清楚表示架构之间的差异。

图1.使用LTpowerPlanner创建的电源架构。

图1显示了LTpowerPlanner的界面,其中显示了使用24 V输入的电源架构。在此基础上,可以生成多个电源电压和电流。不同模块可轻松添加,并通过连接线路进行关联。点击其中一个模块可定义相应电源转换的效率。完成这些输入后,LTpowerPlanner可以对完整的电源转换架构进行整体计算。图1所示架构的总体效率为91.6%。

图2.另一种电源架构。

借助LTpowerPlanner等架构工具,用户可以比较不同的电源转换架构。图2所示的解决方案与图1规格相同,但结构不同。现在,可以将第二个解决方案与第一个解决方案进行比较。这里使用线性稳压器(LDO),从2.8 V电源轨生成1.2 V电源轨。此类采用线性稳压器的解决方案比图1中的转换器4更加经济高效。

图2中解决方案的另一个变化在于,3.3 V电压不是直接从24 V产生的,而是使用转换器2从5 V直流链路电压产生的。

图1和图2不仅显示了架构,还显示了计算得出的效率。图2所示架构的总体效率仅为86.3%,比图1中的解决方案低5.3%。

在决定哪个架构最好时,可以比较各个解决方案的成本、尺寸以及整个架构的效率。如果没有LTpowerPlanner这样的规划工具,将很难权衡这些考量因素。

图3.在LTpowerCAD中的“System Design”下。可以找到LTpowerPlanner。

LTpowerPlanner可用作创建电源架构的独立工具(参见图3)。LTpowerCAD中提供这款工具,也可从ADI网站免费下载。点击蓝色字段“System Design”,即可访问LTpowerPlanner。

LTpowerPlanner工具旨在清晰地简要展示不同的电源架构。此外,内置的计算功能可用于确定哪种架构具有效率上的优势。

结论

具体来说,在电源管理工具链中,首要工作正是优化电源管理架构。ADI的LTpowerPlanner是一个有用的工具,可用于绘制采用不同配置的电源树,并进行比较。这款工具还包含效率计算功能,可提供有关每种可能架构的宝贵信息,以便于快速选择合适的架构。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭