在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间

最新更新时间:2012-08-26来源: 维库电子关键字:DC-DC  转换器  节省空间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  引言

  通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流(< 10A)相对较低。


  图1.与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。

  采用集成开关调节器的优势

  电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去的二十年,电源管理IC制造商开展了大量工作,在芯片内部集成众多功能,以满足隔离、非隔离型DC-DC转换应用的需求。

  集成开关电源在一个封装中集成了MOSFET、栅极驱动器以及用于DC-DC开关转换的PWM控制器,这已不再是新的概念。当前所面临的问题是如何提高这些器件的输出电流能力以及增强此类器件的功能。它们非常适合现代通信单板中分布式电源所要求的紧凑、多通道负载点电源,能够对动态负载提供卓越的瞬态响应。

  为通信系统板设计、开发、测试电源会占用单板开发过程相当多的时间。除PCB布局所花费的时间外,电源开发中一个主要问题是解决布局相关的问题,这些问题包括:不合理的功率级布局、不恰当接地、将敏感的模拟走线布在电流和电压快速变化的电源线附近、没有为电压和电流检测提供开尔文连接、EMI超标、去耦电容的位置不正确等。当电源采用多个外围分立元件时,这些问题中极有可能产生布板错误。

  相反,集成开关调节器将功率级(MOSFET和栅极驱动器)和电流检测功能集成到了器件内部,从而消除了与PCB相关的诸多问题,进而避免了大部分布板问题。不仅如此,集成开关调节器的引脚配置在设计中也有意避开了元件布局和接地问题。集成开关调节器通常提供结构紧凑、经过优化与验证的PCB布局,有助于缩短开发周期,加快产品上市。

  由于现代电信系统环境需要高性能、小尺寸设计,PCB空间变得更加紧张。将功率级和PWM控制器集成到芯片内部能够有效节省空间;集成开关调节器能够工作在较高的工作频率,允许使用小尺寸的输入/输出电容、电感及其它滤波电容,与分立方案相比,进一步节省了电路板空间。较高的工作频率还能够设计较宽的控制环路带宽,支持快速负载瞬态响应。

  电源转换效率是衡量电源性能的重要指标,这也是用开关电源替代线性稳压器的主要原因。当然,开关转换器会引入较高的噪声和EMI。开关电源的功耗包括:传导损耗(与MOSFET导通电阻RDS(ON)有关)和开关损耗(与MOSFET在通、断状态之间的转换速度有关)。工作频率较高时,开关损耗占主导地位,因为每秒钟发生多次的MOSFET开、关转换。转换时间取决于栅极驱动电路的阻抗,该电路控制MOSFET的开启、关闭。对于采用分立MOSFET和栅极驱动器的电源来说,由于具有MOSFET引脚电感和引线电感等寄生参数,因此高频时栅极驱动阻抗较大。集成开关调节器通过将栅极驱动器和MOSFET集成在单个封装内,降低了寄生元件,从而在高频时提供更快的转换时间和更好的效率。

  热管理是大型系统中电源设计的重要指标。在负载点架构中,电源转换所产生的热量分布在各个集成开关调节器内,而非集中在一个电源模块。集成开关调节器效率越高,所产生的热量越少。除此之外,集成开关调节器通常采用增强散热封装,将裸焊盘直接焊接在PCB上,并通过散热过孔(直径8mil至12mil)将热量传导至地平面(地平面将热量扩散到整个单板,从而不需要使用庞大的散热器)。最后,热关断电路直接控制集成开关电源,能够在发生过热时提供有效保护,避免器件损坏,从而提高系统的可靠性。

  集成开关调节器提供多种封装以及较宽的输入电压(3V至12V)范围和输出电流(< 1A至10A)范围。低功率器件的封装有:SOT、MSOP以及TSSOP。大功率器件采用QFN、BGA等封装形式,能够耗散较大功率。

  结论

  集成开关调节器是现代电信系统中等电源总线的理想选择。与基于分立MOSFET、栅极驱动器和控制器的调节器相比,集成方案可以大大缩短产品上市时间、节省空间、提高效率、简化系统热管理,并具有更高的可靠性。

关键字:DC-DC  转换器  节省空间 编辑:探路者 引用地址:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间

上一篇:降压转换器应对大电流输出挑战
下一篇:为便携式应用中的DC/DC转换器选择最优的电感、电容

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02

同步采样转换器AD7262
1 概述 AD7262是一款逐步逼近式(SAR)模数转换器(A/D转换器)。其内部有2个跟踪保持放大器,2个12位的同步采样A/D转换器,2个可编程的放大器以及2组比较器和2个独立的数据输出引脚。适用于汽车控制领域及要求高同步、需简单运算的微弱信号检测应用。因此,这里详细介绍同步采样MD转换器AD7262原理及应用。 2 AD7262简介 2.1 主要特点 AD7262具有高速低功耗同步采样,最高可达1 MS/s。其内部集成的可编程放大器PGA有14种放大增益可供选择。两组比较器A、B和C、D用作电机控制或各种电极传感器的运算器。其中比较器A和B具有低功耗特点,比较器C和D具有高速特点。双通道差分输入同时采样和A/D转换
[电源管理]
同步采样<font color='red'>转换器</font>AD7262
模数转换器ADC
6.1 ADC结构及寄存器说明 模数转换器ADC的主要功能是将模拟信号转化为数字信号以便于微控制器进行数据处理 ADC按转换原理分为逐次比较型、双积分型和∑-∆型 逐次比较型ADC通过逐次比较将模拟信号转化为数字信号转换速度快,但精度较低,是最常用的ADC 双积分型ADC通过两次积分将模拟信号转化为数字信号,精度高,抗干扰能力强,但速度较慢,主要用于万用表等测量仪器 ∑-∆型ADC具有逐次比较型和双积分型的双重优点,正在逐步广泛地得到应用 STM32ADC是12位逐次比较器,多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源,各通道的转换可以单词、连续、扫描或间断模式执行,转换结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄
[单片机]
模数<font color='red'>转换器</font>ADC
Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757
Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界首款 18 位数模转换器 (DAC) LTC2757,该器件提供 ±1LSB INL (最大值) 和 ±1LSB DNL (最大值) 的精确 DC 规格。LTC2757 在 ±10V 输出电压范围内有 18 位准确度,从而提供 2.1us 的满标度稳定时间和 1.4nV•s 的低干扰脉冲。快速稳定和低干扰降低了谐波失真,从而有可能产生较高频率、更低噪声的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度的独特结合将使得更高性能的仪表、自动测试设备、数据采集系统和医疗设备设计得以实现。   利用软
[模拟电子]
基于单片机的SRS232/RS485转换器设计方案
为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设计和通信协议简单、控制方便、成本低廉、传输距离远以及可挂接多个从设备等优点而成为目前国内应用较多的现场总线之一。 目前大多数的分布式现场总线通信系统通常都使用PC机(或工控机)作为主机对各个现场设备进行集中控制和数据传输。PC机只有标准的RS232接口,而RS232总线和RS485总线的接口电平不兼容,要实现PC机和RS485总线构成的通信网络的连接就必须进行RS232和RS485之间的电平转换。因此,进行RS232/RS485转换器的设计就显得很有必要。 采用单片机进行RS232/RS485转换器的设计是比较常
[单片机]
基于单片机的SRS232/RS485<font color='red'>转换器</font>设计方案
可满载启动的开关型转换器
摘要:本文介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。 当采用2节或3节电池供电时,图1所示的升压转换器能够以稳定的5V输出供出高达500mA的电流。后端的启动电路,或称之为负载管制电路,在输出达到稳定之前,将负载断开。 图1. 为保证在满载下启动,这个标准升压转换器中的附加电路可在输出电压建立之前断开负载 IC1的V+端(引脚2)为芯片提供电源与反馈。这种自举工作方式(芯片由其自身的输出电压供电)能够保证系统在电源电压低至+1.8V时正常开启,除非
[电源管理]
可满载启动的开关型<font color='red'>转换器</font>
MAX8795A 高性能的升压转换器
     MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。   升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。   栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分
[电源管理]
MAX8795A 高性能的升压<font color='red'>转换器</font>
泰鼎推出3D电视最新帧频转换器解决方案
帧频转换器(FRC)产品领先供应商泰鼎微系统(NASDAQ: TRID)在柏林国际电子消费品展览会(IFA)上推出了业界首款集成的240Hz帧频转换器解决方案。全新的泰鼎FRC-V是唯一一款能够将50Hz和60Hz素材直接转换成新的200/240Hz系统的单芯片解决方案,不仅为用户节约大量系统成本,并能够满足3D显示所需要的更高的刷新率。此外,泰鼎公司极大增强了FRC-V的运动估计/运动补偿技术(MEMC),消除了画面抖动、运动模糊和光晕等现象,从而提供了市场上最为轮廓鲜明、清晰生动的图像质量。   泰鼎公司电视业务部门高级副总裁兼总经理Dirk Wieberneit表示:“为了满足用户对于240Hz 系统更低成本及行
[家用电子]
600mA 同步整流降压DC/DC转换器—XC9235/9236/9237系列
     XC9235/9236/9237系列是内置导通电阻为0.42Ω的P-ch驱动器和导通电阻为0.52Ω的N-ch驱动器的具有同步整流特性的DC/DC转换器,兼容陶瓷电容。 外部仅使用一个线圈,两个电容就可以实现高效率,电流达600mA的稳定输出。工作电压范围从2.0V到6.0V。输出电压内部设定,在0.8V到4.0V的范围内50mV为间隔选择(精度: ±2.0%)。内置时钟控制器,有1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。XC9235系列固定工作在PWM模式, XC9236系列工作在PWM/PFM 自动切换模式, XC9237 系列能通过外部控制信号来选择固定PWM模式或者PWM/PFM自动切
[电源管理]
600mA 同步整流降压DC/DC<font color='red'>转换器</font>—XC9235/9236/9237系列
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved