集成负载开关:一款可简化无线应用子系统负载管理的简单、快速解决方案

最新更新时间:2013-07-24来源: 德州仪器关键字:电源开关  电源分布  负载开关  德州仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池供电系统中正越来越多地采用集成电源开关,旨在断开所有未用子系统。这些应用包括 RF 功率放大器、无线局域网 (WLAN) 或蓝牙® 模块、LCD 显示器等等,其目的是减少漏电流,或者通过一个稳定电源来配电。在诸如通信基础设施的非便携式应用中,人们现在更多地考虑使用负载开关,目的是要对系统总功耗进行优化,以符合节能或者绿色环保规定。
 
本文将讨论在无线应用中对负载进行开关操作时您需要考虑的一些重要规范。我们还会介绍一些传统的解决方案,并表明如何使用集成负载开关来创建一种经过优化且易于实施的解决方案。
 
大多数便携式电池供电无线应用(移动电话、便携式消费类电子产品、笔记本电脑或者其他使用 WLAN、蓝牙或任何其他无线协议的便携式设备)以及越来越多在电磁场环境(例如:RF 微波子系统等)下工作的非电池供电应用都面临如何管理其未用子系统功耗的挑战。这样做的目的是在符合严格的空间和成本规定的同时优化其功耗预算。
 
降低系统总功耗预算普遍使用的一种简单方法是关闭那些未使用的子系统。通过在电源轨上安装一个负载开关并在需要的时候连接和断开该电源轨可以轻松地实现上述方法。例如,我们可以在不使用的时候关闭某个 WLAN 电源模块,从而消除子系统漏电带来的电流损耗。使用同样的方法,越来越多的移动电话厂商往往会关闭闲置未使用的 RF 功率放大器,因为其存在大量的漏电流。在许多通信基础设施应用中,一些子系统会在夜间关闭以降低总漏电,因为夜间的数据处理要求并没有昼间那么高。
 
负载开关离散实施一般包括一个功率 MOSFET(通常为一个 p-通道 FET,但也可根据应用需要使用 n-通道),其门极偏置以获得要求的性能。MOSFET 偏置电路通常包括一个 NMOS 以兼容低压控制信号,但为了提高功率 FET 的性能其构造更加复杂(例如:一个充电泵)。
 
理想情况下,您应该有一个与其输入一致的负载开关输出。但是,在实际运行中,由于存在开关的寄生效应,输出信号改变了。
 
要想设计一款基于负载开关的解决方案,下面是一些您需要考虑的最为重要的参数:
  • rON –通 FET 漏极到源极的导通状态电阻
  • IMAX 和 IPLS – 最大连续电流及最大脉冲电流
  • tRISE – 上升时间
  • VIH/VIL – 控制阈值
  • ICC 和 ISHUTDOWN – 静态电流和关断电流
  • 输出放电特性
导通电阻明显是一个关键规范,因为它决定了流经 FET 的压降情况。低额定电流(<200mA)的应用并不需要非常低的导通电阻,然而高电流的一些应用通常会要求较低的 rON FET,目的是最小化压降和相关功耗。流经开关的电压损耗情况可通过公式  来进行简单的计算。
 
除了设计人员要对其进行开关操作的最大连续电流以外,考虑开关能够接受的最大脉冲电流也至关重要。在无线应用中,一些负载由温和的连续电流组成,而这些电流的后面紧跟着 RF 功率放大器带来的电流脉冲。例如,占空比为 12.5% 时,576µS 时间内 GSM/GPRS 突发传输会吸取高达 1.7A 的电流。因此,对设计进行一定调整以符合这类脉冲电流要求很重要。
 
您需要考虑的另一个重要参数是开关首次开启时产生的浪涌电流。如果自由开启开关,同时也取决于输出电容的大小程度,开关输出会出现大浪涌电流带来的电源轨压降,而其最终将影响整个系统的功能性。避免出现这种浪涌电流的一种简单方法是延长开关的上升时间。这样便可缓慢地对输出电容器充电,从而降低电流峰值。为了控制功率 FET 的上升时间,可尝试使用一个外部电阻-电容网络。
 
另外,开关从“开启”转换到“关闭”状态时,一些用户不喜欢电源轨浮动。因此,在关闭开关时,可利用一个附加晶体管来下拉接地输出。
 
考虑过这些重要问题以后,对于一名经验丰富的设计人员来说,基于离散式半导体组件来实施一款对系统不同负载进行开关的解决方案就是一件十分简单的事情了。但是,从零开始实施这种解决方案可能会花费大量的时间。更为重要的是,从解决方案体积和成本的角度来看,其可能并非最佳。一个基本负载开关包括由一个功率 PMOS FET、两个 NMOS FET、一个负载电阻(让其兼容低压逻辑信号,并在闲置不用的时候对轨放电)以及一个控制上升时间和避免浪涌电流的 RC 时间常数组成。这种解决方案至少使用 6 个组件,并要求 8mm2到 20 mm2以上的空间,具体取决于导通电阻要求和所使用的封装类型。
 
为了减少设计工作量并缩短产品上市时间,半导体供应商们推出了一些易于实施、成熟、完全合格的集成负载开关作为其系列产品的组成部分,例如:TPS22924C或者 TPS22902 等。诸如此类的 IC 均具有我们前面介绍的单个超小型封装特性。用户现在可以在减少 90% 板级空间需求的同时简化其子系统负载管理,如1 所示。
 
 
1100-mOhm10-mOhm开关要求离散式解决方案与负载开关IC 空间分析对比
结论
使用集成负载开关,是实施分布式电源架构并优化子系统功耗管理的一种简单方法。因其灵活性、易于实现性,以及更少的组件数目和更高的总可靠性——最终带来更短的产品上市时间,集成负载开关解决了广大设计人员面临的诸多无线应用难题。
关键字:电源开关  电源分布  负载开关  德州仪器 编辑:探路者 引用地址:集成负载开关:一款可简化无线应用子系统负载管理的简单、快速解决方案

上一篇:改进交错式DC/DC转换器
下一篇:计算机电源“白金”化

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23

TI DLP® 0.67英寸4K超高清芯片何以能够改变行业格局
在今年1月于美国拉斯维加斯举行的2016年国际消费电子展(CES)上,参观者们现场观看了TI DLP 0.67英寸4K超高清(UHD)芯片的演示,亲眼见证了该芯片何以被誉为适合大屏幕投影的创新产品。DLP 4K UHD芯片组以屡获殊荣的DLP Cinema 技术为基础 该成像技术现被用于全球超过80%的数字影院中,可完美结合数字微镜器件(DMD)的高切换速率与高级图像处理能力,可为家庭影院、商用和教育应用打造价格更亲民的投影显示解决方案。 让我们更进一步看看DLP技术如何能实现明亮且经济实惠的4K UHD投影仪。 价格更亲民的4K UHD 0.67英寸4K UHD DMD在尺寸上与0.65英寸 108
[家用电子]
TI开发商大会:DSP将如何改变世界
  全球首个商用DSP的25周岁生日纪念活动近日拉开帷幕。DSP大鳄德州仪器(TI)在北京、上海、深圳、台北四城市举办的一年一度的亚洲区TI开发商大会(TIDC)上向人们展示了下一个25年中DSP技术的无限可能。这些令人兴奋的应用包括精确化的楼宇照明控制、不用开口就能通话的手机、智能药片、无需图像显示就能报警的安防系统以及无人驾驶汽车。正如该公司副总裁林坤在他的主题演讲中所所述的——“DSP的应用才刚刚开始”。   25年:从拼写教育产品到无所不能   要追溯DSP技术的起源,就不得不谈到1978年诞生的著名玩具产品Speak&Spell。这个在当时来看富有创意的小玩意儿迅速成为美国历史上著名的拼写玩具。这项当初并不是
[嵌入式]
德州仪器全新高集成度SoC将数据采集速度提升3倍
软件可编程的TI 66AK2L06为现场可编程门阵列 (FPGA) 提供了系统优化的选择,并且可在成本和功耗减少高达50%的情况下满足市场性能需求。 北京2015年4月22日电 /美通社/ -- 在要求高速数据生成和采集的市场中,性能是关键。为了让模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及模拟前端 (AFE) 实现更简易的直接连接,德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布推出基于KeyStone TM 的高集成度 66AK2L06 片上系统 (SoC) 解决方案,为行业带来更多选择。66AK2L06 SoC 集成了 JESD204B 接口标准,让总体电路板封装尺寸实
[嵌入式]
<font color='red'>德州仪器</font>全新高集成度SoC将数据采集速度提升3倍
德州仪器推出首款具有QWERTY功能的小键盘
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可使用三键组合(如 CTRL-ALT-DEL)生成中断输出信号的按键扫描器件 TCA8418,该产品可取代处理器对按键与释放按键的扫描,从而可显著节省电源与带宽。TCA8418 支持智能电话、多媒体手持设备、个人数字助理 (PDA) 以及移动因特网设备 (MID)等应用。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访: www.ti.com.cn/tca8418-pr 。 TCA8418 的主要特性与优势 • 按键控制器包含每 50 us 反弹一次的振荡器,并保持 10 字节 FIFO 的按键与按键释放活动,从而借助溢出打包功能存储多达 10 个按键; • 可配置中断输出 (/
[手机便携]
<font color='red'>德州仪器</font>推出首款具有QWERTY功能的小键盘
技术文章—RS-485收发器难题详解
RS-485收发器相关问题已经困扰您许久?别担心!?本文基于德州仪器在线支持社区E2E™内的常见问题提供了一些见解,对于想要了解这一既定通信标准的人来说,相信会为您提供帮助! 1. 何时需要在RS-485总线上端接,以及如何正确端接? RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。 在网络的双向环路时间远大于信号位时间时,无需终止,因为每次反射到达网络末端时,它们都会损失能量。但是,对于位时间基本上不长于
[模拟电子]
技术文章—RS-485收发器难题详解
IHS:亚马逊接手德仪移动芯片 各取所需
10月21日近日有报道称:“亚马逊正在与德州仪器旗下智能手机芯片业务部门展开谈判,计划对后者进行收购,从而进入智能手机芯片领域。”IHS资深首席分析师Francis Sideco分析认为“德州仪器正在重新评估原先战略,并可能作出适当调整。而亚马逊Kindle Fire平板的推出清楚地表明亚马逊已充分意识到热销的平板远胜功能单一的电子书阅读器。” 德仪出售移动芯片业务重在调整 据美国市场研究公司Strategy Analytics发布的最新数据显示,今年第三季度全球智能手机保有量突破10亿大关,达到10.38亿部。强劲的市场推力,驱使越来越多的终端厂商与芯片厂商进入这一市场,其中包括曾退出移动芯片市场的芯片巨
[半导体设计/制造]
德州仪器 -- 智能音箱设计中的重要考量要素:剖析设计的的利与弊
近日,德州仪器个人电子产品应用系统工程师 Wenchau Albert Lo 和个人电子产品应用终端设备经理Mike Gilbert就智能音箱设计中的重要考量要素,对设计中的利弊进行了深入分析。以下是全文内容: 毋庸置疑,语音控制扬声器(常称为 智能音箱 ) 是一种热门的消费类产品。 根据市场调研公司eMarketer 的数据显示, 2017年,3,560万美国消费者每个月至少使用一 次声控设备 ,并且该数字以近50%的复合年均增长率增长。 未来的市场预测也比较乐观。Juniper Research 预测, 到2022年,大多数美国家庭中都将安装 Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod
[家用电子]
<font color='red'>德州仪器</font> -- 智能音箱设计中的重要考量要素:剖析设计的的利与弊
48通道LED标牌显示器驱动应用方案
驱车行驶在城市的大街上时,环顾一下四周,您会看到越来越多的全色 LED 标牌及留言板出现在商店、饭店和办公大楼的外墙上。随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板可承受的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。 今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。 那为什么需要 48 组输出呢?在当前的 LED 标牌市场,16 输出驱动器使用量最大。在 TI,TI TLC5920 就是一个实例。因此,具有
[模拟电子]
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