简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理

最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:电源进行  数字化管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

高端服务器、电信和网络设备利用管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和电源裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式管理电源。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/227263.htm

LTC 2970 双路 I2C电源监视器和裕度控制器为在高可用性系统中以数字方式管理电源而设计,实现了数字和模拟电源的融合。I2C 数字接口、14 位 ADC、高准确度基准和电流输出 DAC(IDAC)满足了数字电源设计师的需求。LTC2970 可与大多数电源配合使用,允许设计师选择具有模拟控制环路的最佳 DC/DC 转换器,这种控制环路可平滑控制输出电压以及快速瞬态响应。片上基准和 14 位增量累加 ADC 确保准确测量电源电压、负载电流或温度。两个电压缓冲 8 位 IDAC 调整 DC-DC 转换器的反馈信号。每通道仅用两个电阻就可配置调整范围和分辨率,而且该 IDAC 还可以用慢速线性电压伺服环路编程,以准确微调转换器输出并控制其裕度。

图1 用 TRIM 引脚实现 DC/DC 转换器的 LTC2790 应用电路

高可用性系统选择 DC/DC 模块与选择基于集成电路的转换器是完全相同的。不管 DC/DC 转换器提供 TRIM 引脚还是反馈节点,LTC2970 都适用。图 1 是一个用 TRIM 引脚控制 DC/DC 转换器输出电压裕度的典型应用电路。加电以后,LTC2970 的 VOUT0 引脚进入缺省设置的高阻抗状态。如果使用软连接功能,那么 LTC2970 在启动 IDAC 电压缓冲器之前,会自动找出最接近 TRIM 引脚开路电压的 IDAC 代码。精确电压控制

LTC2970 的 ADC 是一个后接 sinc2 数字滤波器的二阶增量累加调制器,该滤波器以 30Hz 的转换率将调制器的串行数据转换成 14 位并行数据。与普通 ADC 相比,增量累加 ADC 的优点之一是能实现片上数字滤波,这个优点加上大的过采样率(OSR = 512)使 LTC2970 在对电源电压采样时不受噪声影响。除了调制器采样频率(fS = 0.72kHz)的整数倍频率之外,LTC2970的sinc2 数字滤波器均提供了高抑制。在该 ADC 的输入端加上简单的 RC 低通滤波器可以减少可能引起 DC 混叠的纹波分量。

ADC 的差分输入可以监视负载点上的电源电压和检测电阻电压。差分和共模输入范围为 -0.3V~6V。该 ADC 具有 500mV/LSB 的分辨率,可以在检测电阻阻值仅为几mW的宽负载电流变化范围情况下分辨电压。

如果 DC/DC 转换器的电压偏离程度超过 ±0.1%,LTC2970 被配置以伺服该转换器至 1V 电压。在 LTC2970 和 DC/DC 转换器都从 -50℃加热到 100℃时,LTC2970 能够保持输出电压在 1V ±1mV 范围之内。LTC2970 与 DC/DC 转换器隔离时,该输出电压在相同的温度范围内保持在 1.002V~1.0055V之间。

用 LTC2970-1 实现跟踪和排序

LTC2970-1 增加几个外部元件就可实现电源跟踪和排序。一个特殊的全局地址和同步指令允许多个 LTC2970-1 对多对电源进行跟踪和排序。

图 2 采用 LTC2970 跟踪两个电源

典型的 LTC2970-1 跟踪应用电路如图 2所示。GPIO_0 和 GPIO_1 引脚直接连接到各自的 DC/DC 转换器的 RUN/SS 引脚上。既然 GPIO_CFG 被拉高到 VDD,那么通过确定开漏输出 GPIO_0 和 GPIO_1 为低电平而加电后,LTC2970-1 会自动推迟 DC/DC 转换器的启动。GPIO_CFG 为高电平时,N 沟道 FET Q10/11 和二极管 D10/11 围绕电阻 R30A/31A 形成单向范围开关。这些范围开关允许 LTC2970-1 的 VOUT0 和VOUT1 引脚通过电阻 R30B/31B 驱动转换器的输出一直到地电平或从地电平开始驱动。当 GPIO_CFG 拉低时,N 沟道 FET Q10 和 Q11 会关闭。然后,R30A/31A 和 R30B/31B 串联,实现通常的裕度控制工作。100k/0.1mF 低通滤波器与 Q10/11 栅极串联,在 GPIO_CFG 拉低时,最大限度地减少了注入 DC/DC 转换器反馈节点的电荷。

数字通信

该芯片的所有通信操作都是通过 I2C 总线执行的,满足所有 SMBus 的建立时间、保持时间和超时等要求。ALERT 引脚可用来指示在 14 个可配置的故障容限中,有一个或多个容限已经临限。每种故障可以单独屏蔽。

结语

LTC2970 可为高可用性系统中的数字通信、先进的监视和控制组成高度准确的数字解决方案。考虑到复杂性、软件开发和大量的调试时间要求,LTC2970 与分立元件方案相比是相当简单的。用户可配置的多种故障监视功能和内置伺服算法减轻了系统计算资源的负担,并缩短了软件开发时间。

关键字:电源进行  数字化管理 编辑:探路者 引用地址:简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理

上一篇:利用数字控制技术优化电源系统设计
下一篇:可实时调控,Tt Toughpower DPS数字智能APP电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50

开关电源进阶使用假负载对电路进行检修
  开关电源控制着电路中开关管的开通和关断时间,它能够持续的稳定电路当中的输出电压。是近年来发展的比较成熟的一种技术。假负载是指在某个电路或着电路的输出口中,能够接受电功率的部件被称为假负载,假负载在开关电源当中还有检测电路错误的能力,那么如何利用假负载来进行检查呢?本篇文章就将着重讨论这个问题。   当开关电源的负载出现短路时,就会使得输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。   与优点相比,缺点
[电源管理]
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹
[测试测量]
教您如何正确地<font color='red'>进行</font><font color='red'>电源</font>纹波的精确测量
浅谈UPS电源输入输出如何进行UPS选型
通常人们在谈到UPS的选型时,大都首先谈到UPS容量的选择,即:用户可以根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),如果以KW值计算,就要乘输出功率因数0.8,考虑到用户今后扩容以及负载启动时的冲击,通常推荐设计参数是:用户的负载量仅占UPS输出功率的60%~70%为宜。即XKVA×60%~70%或XKVA×0.8×60%~70%。 但是,在现今的行业运用中,UPS的选型工作,远没有这么简单。它要考虑到UPS的输入和输出介面两方面的影响。即UPS对电网(或备份发电机)的影响,所带负载对UPS的影响。 如下图,是UPS的典型方框图。   一、UPS输入端 对电网而言,UPS的输入端根据GB/Z17625
[电源管理]
浅谈UPS<font color='red'>电源</font>输入输出如何<font color='red'>进行</font>UPS选型
云维保知识分享:工业生产设备管理数字化转型升级六步法
随着数字化时代的来临,生产设备日益大型化、自动化、智能化;企业生产制程上的生产流程问题也日益增长。企业对于设备的依赖性越来越高,而对人的依赖性日趋降低。许多3D工作(“脏(Dirty)、累(Difficult)、险(Dangerous)”)逐步被智能设备、机器人所取代,工厂越来越迈向无人值守的时代。 随之而来的设备管理也迎来了新时代的新要求。 各种新设备、新技术、新工具的出现,如:自动预警、自动报警、无纸化巡检、远程诊断、VR技术等新一代信息技术也进入了设备管理领域。现有的各项设备管理制度已远远不能满足日常的生产需要,传统的设备巡检、保养、维修、日常生产运转规范流程都遭遇了新时代的挑战,很多传统工业生产企业都面临着新的设备
[工业控制]
云维保知识分享:工业生产设备<font color='red'>管理</font><font color='red'>数字化</font>转型升级六步法
用数字荧光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
随着电子产品对开关电源需求不断增长,下一代开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。本文介绍如何将数字荧光示波器和功率测量软件结合起来,迅速测定开关电源的功率损耗,并轻松地完成各项所需的测量和分析任务。 高速GHz级处理器需要新型开关电源(SMPS)提供高电流和低电压,这给电源设计人员在效率、功率密度、可靠性和成本等方面增加了新的压力。为了在设计中考虑这些需求,设计人员纷纷采用同步整流技术、有源功率滤波校正和提高开关频率等新型体系结构,但这些技术也随之带来了一些新的难题,如开关上较高的功率损耗、热耗散和过度的EMI/EMC等。 从“关”(导通)至“开”(关断)状态转换期间,电源会出现较高的功率损耗;而处于“开
[测试测量]
用数字荧光示波器对开关<font color='red'>电源</font>功率损耗<font color='red'>进行</font>精确分析
简述示波器进行电源纹波分析及测试
一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 例如: 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV, 这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压
[测试测量]
数字化转型加速电网管理和服务升级
疫情防控对包括电网企业在内的传统行业在数字化发展等方面提出了新要求。今年1月以来,浙江省信息传输业逆势增长,国网浙江省电力有限公司的“企业复工电力指数”“转供电费码”等创新应用也发挥了积极作用……随着数字化转型步伐不断加快,电网企业的服务和管理也不断转型升级。国网浙江电力正加快探索新业态新模式,创新用能服务和企业管理—— 占地约24万平方米的海康威视桐庐生产基地位于浙江省桐庐县,是目前国内顶尖的安防监控产品高端制造基地。5月19日,桐庐县供电公司工作人员来到该基地,检查设备用电情况。数字化生产线对电能质量要求极高,电力保障尤为关键。从海康威视到阿里巴巴、网易等,诸多头部数字化企业落户浙江,对供电服务提出了高要求。
[新能源]
使用4000系列数字荧光示波器进行电源测量
引言 电源分成许多不同的类型和规格,包括传统线性电源到高效的开关电源(SMPS)。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。即使是“日常的”开关电源也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。 此外,必须检定电源的功率电平、输出纯度和到电源线的谐波反馈,以满足国家和地区电源质量标准。从历史上看,这些测量类型意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上进行麻烦的计算。 今天,大多数工程师正转向示波器作为首选的电源测量平台。本应用指南将重点介绍怎样使用示波器进行基本电源测量。 准备电源测量 对习惯使用示波器进行高带宽测量的工程师来说,电
[测试测量]
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