工程师观点:采用数字电源还是模拟电源?

最新更新时间:2012-10-24来源: 电子发烧友关键字:数字电源  模拟电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

工程师观点:采用数字电源还是模拟电源?

近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。

实际上,每一种方法都有其自己的优点和缺点。但设计人员最终都必须做出选择,是使用模拟解决方案还是使用数字解决方案,而要做出明智的决定需要了解每种方案的优点和缺点。

模拟开关式电源已经使用了几十年。其设计为人们所熟知,而且有许多优秀的教科书、仿真工具包、应用手册和研讨会。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能,从集成栅极驱动器及开关到电流感应和保护。总之,无论如何数字电源都会使模拟电源多余的观点太过牵强。

数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。正如工程其他方面一样,这些好处是有代价的,而是否选择使用数字解决方案必须根据这些优点是否胜过其带来的问题来决定。

一个频频被提及的数字控制优点是其允许移除控制器中的一些无源组件,从而消除了组件容差和老化问题。另外,在一些应用中这种优点更有更大的价值和深远的意义。例如,在一些多环路设计中,使用数字处理器可以将控制功能集中于一个器件中,从而实现诸如电源轨排序、裕量设置、负载共享、相位补偿以及软件实施故障预测等功能。

模块化电源设计人员拥有了更多的优势。想想一家电源厂商有许多不同功率级的情况吧。采用数字控制解决方案,可让一个单处理器与单独自定义软件一起工作以满足每个功率级的需求。大规模生产时,产生的经济规模会十分巨大。

在使用数字电源以前,当然也有一些必须要考虑的问题。数字控制器的 PCB 板级空间必须包括 MCU、晶体时钟、保护/滤波和 ADC 引脚缓冲。另外,对 PWM 精度和 ADC 动态范围也有一些限制。尽管如此,一些最新的数字电源(请访问 http://www.ti.com/piccolo)专用 MCU 产品还是可以解决多大数这些问题。

模拟工程师们担心的另一个问题是掌握这些数字设计技术所需的时间和精力。许多情况下,如 Z 转换和采样理论等概念通常自毕业那天起就没有接触过了!幸运的是,许多在线工具现在都是免费提供(http://www.biricha.com/),其自动根据一套用户频率域规范将一个模拟设计转换成离散时间当量。Biricha 还提供了为期数天的数字电源设计课程,专为那些希望掌握数字技术或者只是想温习一下长时间忽略的知识的工程师们量身定制。另外,在未来数月 Bodo Power 将不断出版一系列技术文章,旨在为广大模拟工程师们提供数字 PSU 设计方面的帮助。

综上所述,数字电源不是让模拟电源冗余的“魔法子弹”。模拟和数字电源都会存在,并将和睦相处。如果不需要额外的数字控制功能,那么模拟电源毫无疑问就是理想选择。反之,在有众多严格调节功率级的复杂系统中,要求监控、数据通信和灵活控制环路,这时数字解决方案更能发挥其应有的作用。幸运的是,数字电源控制优化微处理器的推出以及一些新型工具和培训的出现可以让广大设计人员可以为眼前的应用选择最佳的解决方案。

关键字:数字电源  模拟电源 编辑:探路者 引用地址:工程师观点:采用数字电源还是模拟电源?

上一篇:数字电源将替代超越模拟电源
下一篇:什么是数字电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05

数字电源又进一步,业内首款双输出同步DC/DC控制器亮相
日前,从事设计、生产和销售 数字电源 IC Primarion 又宣布推出双输出、双相位PX7522作为Primarion完全可编程数字功率转换和功率管理IC DiPOL产品系列的新成员。 PX7522是面向电信、数据通信、计算和存储市场中同步 DC/DC转换器 的一款功率转化和功率管理IC。PX7522设定成管理2个独立输出或者单输出模式时管理2个相位,且支持DCR和RDSon电流检测拓扑结构以及很宽的输出范围0.5V至8V。这种高度可配置控制IC采用PMBus和片内非易失性存储(NVM)实现广泛且易使用的控制和实时系统检测。其输入电压范围 Vcc为-4.5V到5.5V或者3.0V到3.6V,Vdd为-4.5V到14V。两个
[新品]
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用   数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC 电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。     Figure 1. 硬开关全桥系统框图   1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘得电压信
[电源管理]
基于<font color='red'>数字电源</font>控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
数字电源管理在汽车中的应用
汽车行业的终极目标是普及纯电动汽车,这样只需一组电池即可实现包括牵引在内的所有板上功能,而我们距离这个目标还非常遥远。电池的储能密度(单位:千瓦时/千克)仍然不足以支持汽车正常的日常使用,电池续航能力还很有限而且成本过高。   然而,近十年来不断飙升的燃油成本和降低汽车尾气排放量的环保要求推动了启/停系统在所有新车中的应用,以及市面上首个油电混合动力汽车系列的推出。标准内燃机汽车和全EV(电动汽车)之间的折中解决方案就是该行业下一阶段技术升级的重点。启/停功能现已被世界某些地区(以欧洲为主)的很多汽车制造商广泛采用,下一步就是推出两种引擎(内燃机和电动机)共存的油电混合动力汽车。   如今有多个 HEV 种类及其充当EV的等级。汽
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>管理在汽车中的应用
通过改进数字电源提升云端设备节能效率
在节能趋势催化下,数位电源已打进PC和通讯领域等主流市场,并逐渐渗透至其他电子领域。由于数位电源可减少周边元件数量,并拥有更优异的即时控制与软体配置功能,将逐渐接替类比电源的地位,快速扩大市场渗透率。 关于交换式电源设计方案,数位电源已成热门话题,然而,一般工程师直觉反应就是为何要跳脱熟悉的类比设计,转而追求数位电源。主要塬因即为市场须要较传统类比电源更高性能,且成本相去不远的新一代电源控制解决方案。 尤其在云端运算(Cloud Computing)服务蓬勃发展之际,伺服器激增导致大量耗电,让资料中心业者对设备节能要求更加严格;而用户端设备也诉求长时间待机能力,促使电源设计架构翻新。种种新的节能要求,无疑也为壮大数位电源设
[电源管理]
通过改进<font color='red'>数字电源</font>提升云端设备节能效率
数字电源多频技术实例分析
几十年来电源转换器拓扑结构一直以模拟技术为基础。虽然大多数转换器采用开关技术和脉宽调制(PWM),但出于功率半导体器件在处理层面上的兼容,以及成本效益的考虑,电路构成主要为模拟。不过,这种情况正在改变。在显着提高数据中心和电信系统效率的过程中,模拟技术及其电路暴露出自身的缺点。    数字电源 管理和控制提供实时智能,便于系统开发人员构建电源系统自动适应运行环境的变化,并优化每种特定应用场合的效率。智能数字 电源IC 可以自动补偿负载和系统温度的变化,利用自适应死区时间控制、动态电压调节、频移、相数降低和电流不连续模式的切换来实现节能。   数字电源给人造成费用高的感觉一直是其被快速接受的一个障碍,不过,最新推出的器件
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>多频技术实例分析
微控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的解决方案
微控制器的应用包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要精细设计电源和接地。我们将根据噪声源和噪声的传播路径进行探讨,以及良好布局习惯背后的理论及其对噪声的影响。我们也将讨论隔离和限制噪声元件的适当的选择和布局方法。 图1是本文中讨论时使用的系统方框图。这个系统的功能是采集重量并在LED阵列和笔记本电脑上显示结果。在需要时,可利用风扇控制器对电路板降温。 这个设计实例包括了模拟和数字两部分。这种设计的难点之一是如何将这两个部分隔离开来。先看一下该设计的模拟部分,模拟输入信号进入电路实现称重。图1的模拟接口电路包括称重、增益电路、膺频滤波器和12位模数转换器(ADC)。称重利用的是一个惠斯顿电桥,如图2
[工业控制]
微控制器/<font color='red'>模拟</font>应用中<font color='red'>电源</font>、接地和噪声的解决方案
模拟电源数字电源取代的因素分析
   导读:近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源 的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。   一、什么是数字电源跟模拟电源最本质的区别   所谓的数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是有数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。那些扩充了8位、16位 单片机 来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口。但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的外表但却没有数字电源的“芯”.   二、数字电源和模拟电源优劣势对比   由于多处理器核或小尺寸处理器对应的I/O口对于不正确的压差所引起的“闭锁”现象非常敏
[电源管理]
<font color='red'>模拟</font><font color='red'>电源</font>被<font color='red'>数字电源</font>取代的因素分析
Microchip推出全新MPLAB® SiC电源模拟器,助力客户在设计阶段测试SiC电源解决方案
Microchip推出全新MPLAB® SiC电源模拟器,助力客户在设计阶段测试SiC电源解决方案 基于PLECS的工具可在将设计实现为硬件之前,快速评估针对各种电源开关拓扑结构的 解决方案 电气化正在推动SiC半导体的增长,由于其具备快速开关能力、更低的功率损耗和更高的温度性能,电动汽车、可持续发展和工业等大型细分市场都转向SiC电源解决方案。为了帮助电源设计工程师轻松、快速和放心地过渡到SiC电源解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出MPLAB® SiC电源模拟器,可在将设计实现为硬件之前,快速评估各种拓扑结构中的Microchip SiC电源器件和模块。
[电源管理]
Microchip推出全新MPLAB® SiC<font color='red'>电源</font><font color='red'>模拟</font>器,助力客户在设计阶段测试SiC<font color='red'>电源</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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