当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]由于在机箱内空间有限和冷却等多种限制因素,以及需要正确的电源跟踪,以提高系统可靠性,几乎任何系统的POL DC/DC转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器,可提供简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。

大多数嵌入式系统都是由48V背板供电的。这个电压通常要降至较低的24V、12V或5V的中间总线电压,以向系统内的电路板支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于1~3.3V的电压范围内工作,电流范围为数十mA至数十A。因此,需要负载点(POL)DC/DC转换器将24V、12V或5V电压轨降至这些分支电路或集成电路所需的电压和电流值。


由电池供电的便携式产品制造商也面临着日益增大的压力,他们要将更多功能塞进外形尺寸已经受限的产品中,同时还要获得更长的电池工作时间。例如,大多数便携式媒体播放器(PMP)都有视频和MP3播放功能。因此,内部电子电路需要多种具有不同功率级的低压输出轨。很明显,导致这一结果的主要原因是,大多数大规模数字集成电路的工作电压是 1.2V或更低,而同时存储器和I/O电压需求可能在2.2~3.3V之间。这样,直接对锂离子电池使用多个单POL DC/DC转换器越来越不实用了,因此系统设计师正在采用更加集成化的方法。


与传统线性稳压器相比,同步降压型转换器在电池工作时间上有极大改进,因为它提高了转换效率。这类转换器一般具有95%的转换效率,而且几乎无须任何散热措施。然而,这种高效率是以占用更多电路板空间为代价的,因为每个通道都要增加一个电感器,因此保持最小总体解决方案占板面积极其重要。通过将多个通道整合到一个同步降压型解决方案中,这些通道就可以全部用一个输入电容器工作,从而可保持解决方案占板面积最小。

为什么需要绿色电源


最近,“绿色环保”概念广为流行,在新闻媒体中有大量报道。结果,大多数工业化国家普遍接受了需要节约能源这一观点。这是因为,随着这些国家人口的增加,他们对能源的需求也增加了,他们需要给新房子的加热/冷却系统、照明和家用电器供电。不仅建立新的发电设施耗费大量金钱,电能产生后向用户供电的成本也很高。据观察,与建立新的发电设施相比,将大多数家用电器的电流能耗降低15%~20%是更经济的做法。


由于建立新的发电设施成本很高,因此很多国家已经采用了所谓的“绿色政策”,以此鼓励制造商在最终产品中纳入节能技术。在这种政策激励下,很多电源管理产品供应商在提高产品电源转换效率和降低产品在备用模式时的功耗方面取得了很大进步。


就用于节能型DC/DC转换器的电源管理集成电路而言,必须具有两个主要特点。首先,必须在宽负载电流范围内具有非常高的转换效率。其次,在备用和停机模式时必须有低静态电流。


就很多嵌入式系统而言,在电压日益降低的情况下不断提高电流这种需求,继续推动着电源系统的发展。在这一领域取得的很多进步都可以追溯到电源转换技术领域取得的成果,尤其是电源集成电路和电源半导体的改进。总的来说,这些组件允许以对电源转换效率影响最小的方式提高开关频率,为提高电源性能做出了贡献。能够做到提高开关频率并对效率影响最小,靠的是降低开关和接通状态损耗以及容许高效率地去除热量。不过,向较低输出电压迁移给这些因素带来了更大的压力,这又导致了极大的设计难题。


多相工作被认为是用于转换拓扑的一般性术语,在这些拓扑中,用两个或更多转换器处理单个输入,转换器相互同步,但以不同的锁定相位工作。这种方法减小了输入纹波电流、输出纹波电压和总的RFI特征,同时在输出电压完全稳定的情况下允许单个大电流输出或多个较低电流输出。就用一个单片器件提高输出电流能力而言,它还允许使用较小的外部组件,因为多个较小的MOSFET可以非常容易地“在芯片上”制造出来。

图1  LTC3425将两节镍镉/镍氢金属电池电压提高到3.3V


尽管降压型转换器应用更加普遍,但是多相拓扑可以配置成降压、升压甚至是正激式。今天,从12V输入至1.xV输出的转换效率高达95%是寻常之事。此外,通过运用一种脉冲跳跃、脉宽调制(PWM)技术,还可以轻松地在横跨多个数量级的负载电流范围内实现高效运作。这还有一个附带的好处,即向负载提供小电流时能够获得低静态电流。通常情况下静态电流在几十μA范围内。


用于嵌入式系统的方案与用于电池供电的手持式设备的方案没有太大不同,可能的例外是,很多便携式应用对组件高度有严格限制。这可能成为电源转换器的难题,因为电感器和滤波电容器通常属于最高的组件。然而,多相架构非常适用于这类应用,组件高度甚至降低到仅为1.5mm。


不同模拟集成电路供应商提供的很多单片多相转换器与可比较的单相转换器相比,尺寸会更小,高度更低,能以更高效率和更低输出纹波提供超过10W的输出功率。


例如,考虑单片、同步、高开关频率(每相高达2MHz)、四相电源集成电路架构。这类产品的一个例子是LTC3425,如图1所示。它允许使用多个体积小、成本低的电感器,而不是单个又大、又笨重的电感器,而且与同类单相电路相比,需要少得多的输出滤波器电容,因为有效的输出纹波频率高达8MHz。此外,所需的全部功率MOSFET都在芯片内。这非常适用于需要使用扁平组件以及空间受限的电路板和便携式设备。
另外,用多相方法设计转换器与设计传统单相转换器没有不同。所有电源开关都在内部,因此四相工作是透明的。所有四相的限流值和开关频率都可以非常容易地用单个电阻编程,就像在单相设计中一样。类似地,输出电压设置和环路补偿与其他熟悉的DC/DC转换器设计也没有不同。


这种类型POL转换器的同步四相架构在宽负载范围内实现了高效率,同时允许使用扁平的组件。最后,由于输出纹波电流以4:1的比例降低,因此用小尺寸和较低成本的陶瓷电容器就可实现非常低的输出电压纹波。

结语


由于在机箱内空间有限和冷却等多种限制因素,以及需要正确的电源跟踪,以提高系统可靠性,几乎任何系统的POL DC/DC转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器,可提供简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。


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

(全球TMT2022年10月17日讯)上海安势信息技术有限公司的清源SCA工具在腾讯成功部署。清源 SCA可进行代码片段识别、文件识别、组件识别、依赖识别和容器镜像扫描。清源SCA拥有海量数据储备,其中包含24万漏洞数...

关键字: 腾讯 组件 开源 互联网

上海2022年10月14日 /美通社/ -- 近日,上海安势信息技术有限公司的清源SCA工具在腾讯成功部署。 开源软件在促进全球的技术创新方面发挥着越来越重要的作用,企业越来越依赖开源软件来加速开发与创新,根据 Gar...

关键字: 开源 开源软件 组件 数据库

9月22日, 第三方检验检测认证机构DEKRA德凯在上海举行了可再生能源测试中心落成典礼。落成的DEKRA德凯上海可再生能源测试中心占地2600平方米,融合全球顶尖的光伏领域的专业检验检测技术团队,覆盖光伏产业从材料到零...

关键字: 可再生能源 光伏产业 零部件 组件

北京2022年9月13日 /美通社/ -- 随着数据的爆炸式增长和算力需求的急剧攀升,由开放计算引领的数据中心基础设施创新,正影响着越来越多的公司争相学习和效仿。在近日举行的OCP China Day 2022(开放计算...

关键字: 数据中心 边缘计算 组件 BSP

(全球TMT2022年9月6日讯)近日,软通动力信息技术(集团)股份有限公司与中国—东盟信息港股份有限公司达成生态合作伙伴框架协议,双方将基于各自在数字经济和数字产业中的资源优势,通过平台合作与资源共享的方式在业务领域...

关键字: 信息技术 数据管理 组件 数字平台

上海2022年9月5日 /美通社/ -- 2022年8月,第七届易贸生物产业大会(EBC)盛大落幕。本届大会聚焦分子诊断、抗体药物、细胞与基因治疗、mRNA等热门话题,汇聚了政府、学术、产业、投资等一线领域的科学家、学者...

关键字: 过滤器 集成 研发中心 组件

全新的自助服务解决方案,充分利用业界领先的AI和AR虚拟试妆技术优势,助力新兴美妆网店成功。 上海2022年8月22日 /美通社/ -- 全球领先的人工智能(AI)及增强现实(AR)美妆和时尚科技解决方案供应商——玩...

关键字: 移动 组件 AI COM

德国慕尼黑2022年8月9日 /美通社/ -- 近日,TUV南德意志集团(以下简称“TUV南德”)推出两个新的认证标志 -- 燃料电池系统以及氢系统组件的认证。制造商通过使用...

关键字: 燃料电池 组件 电池系统 ISO

在第 1 部分中,我们讲解了如何选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率以及半导体对 DC/DC 开关控制器的效率至关重要,并展示了开发指定规格的降压升压转换器的任务的例子。我们还探讨了如何选择最佳的电容器和电感器来创...

关键字: 伍尔特电子公司 功率 转换器

选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。

关键字: 伍尔特电子公司 功率 转换器

功率器件

12198 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭