如何利用数字电源优化基站系统

最新更新时间:2014-12-26来源: 互联网关键字:数字电源  基站系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  基站电源工程师面临着众多的设计挑战,无线运营商希望他们降低功耗并减小系统体积,子系统供电还要求一定的排序、监测、裕量调节等复杂任务。为最大程度地满足上述应用需求,设计人员必须采取各种折衷方法,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。

  提高效率

  基站工作的能源成本对于无线运营商意义重大,需要采用更高效率的电源方案来降低运营费用。此外,功耗的降低还有助于散热设计,运营商在无线单元中可以采用更小的散热器。而散热器越小,单元电路的尺寸就越小。最后,由于无线单元通常安装在电线杆上或建筑物的一侧,减小总体尺寸就能够将机械应力降至最小。

  基站的基带单元通常提供快速信号处理能力,以处理网络的大量数据和语音流量。基带单元要求大电流、多路电压供电,总电源电流可能超过60A,这就需要多相电源解决方案,并要求具有远端控制功能。提高电源转换效率的技术包括降低传导损耗、开关损耗和反向恢复损耗。可通过选择低导通电阻(RON)的MOSFET 降低传导损耗;较高的栅极驱动也有助于降低导通电阻(RRDSON),但较高的开关电压会在某种程度上增大开关损耗。尽管如此,最好选择可设置的栅极驱动功能。负载电流较大时,较高的栅极驱动电压会降低传导损耗;轻载条件下,则可降低栅极驱动电压。自动选择能够优化传导损耗与开关损耗之间的平衡,有利于基站电源设计。

  MAX15301数字负载点(PoL)控制器采用先进的算法,在整个工作范围内实现最高水平的转换效率和瞬态响应。器件为外部MOSFET提供先进的高效率、自适应栅极驱动。器件通过连续自适应调节负载、电压和电流,优化电源效率。

  简化电源复杂度、提高系统可靠性

  如果能够监测系统参数,则可更好地管理系统性能,进而提高系统可靠性。如上所述,基带单元必须具备强大的信号处理能力,以处理大量数据和语音流量。上电/断电期间,多路不同电流/电压的电源必须按照正确的顺序开启/关闭。需要对基带工作过程中的电流、温度进行监测,以确保系统工作在容限范围内,并在必要时提供报警或故障指示信号。另外,远端控制功能和先进的故障管理功能能够确保基站实现更高的可靠性。如果采用模拟方案,这些功能将需要多个器件和电源管理的支持。而数字方案则可降低设计复杂度,只需独立的电源管理芯片(如图1所示)。

  基站电源往往要求非常复杂的电源管理控制器,每项功能需要多个分立元件配合。设计方案的总电路板面积和复杂度也相应增长。另外,由于基站工作在极端温度条件下,设计方案必须在较宽的工作温度范围内保持可靠。对于传统的模拟电源方案,只能在单一工作条件下设置补偿,而又必须解决宽工作范围问题。同时,无源器件(例如电感和电容)的差异也加剧了电源补偿的复杂度。

  数字系统可作为替代方案,数字架构中能够实现自动补偿,并有利于优化带宽。更大频宽的负载瞬态响应有助于改善系统容限或省掉输出电容,从而缩小系统尺寸。此外,由于无源器件参数随着温度的变化而发生变化,自动补偿功能能够自适应调整,适应条件的变化,从而在整个温度范围内实现最优设计。

  

  图1, 模拟(左图)和数字(右图)方案的系统设计。

  数字方案集成了电源管理,用于每路DC-DC转换器,构成灵活且便于裁减的系统。数字远端控制连续监测系统补偿,确保最优的基站性能。Maxim InTune产品,例如MAX15301,解决了电源管理的设计难题。这些产品很容易实现高性能、DC-DC电源设计,滤波电容尺寸更小,具备更高的工作效率。该数字电源技术基于“状态空间”或“模型预测”控制,而非比例-积分-微分(PID)控制,大多数数字控制器都采用后者。MAX15301中的自动补偿过程基于实测参数,有利于构建电源的内部数学模型,包括外部元件,最终使得开关电源具有更高的动态性能,保证稳定工作。该设计采用多种专利算法,在较宽的工作范围内优化效率。

  减小电路板面积

  由于天线可能安装在建筑物、发射塔或电线杆上,系统重量成为主要考虑的问题,迫切需要减小无线单元的电路板面积,特别是基带单元,功能强大的数字处理器占用非常大的电路板面积。集成MOSFET具有更小封装,可用于负载点电源。这种方案对于低功率应用切实可行,但不适合大电流设计。基于控制器的方案允许针对特定的工作条件对MOSFET器件进行优化选择,因而具有更大灵活性,这种方案也有利于电路板散热,便于热管理。当然,外部MOSFET会增大电路板面积。

  由于基带单元的供电电流会高达 60A/电源,要求多相转换方案。对于这些大电流电源,需要增加无源器件的数量(本例中为电容),以满足瞬态要求。MAX15301可配置用于单机或多相工作。MAX15301数字控制器采用专有的自动调节技术,大大简化了设计。设计中无需工程师进行电源补偿,可确保最佳补偿。集成远端控制功能也降低了对外部IC的要求,能够支持更高密度的设计。

  总结

  基站电源设计需要仔细权衡体积、效率和性能之间的关系。Maxim基于数字远端控制的新一代电源方案具有简单、灵活、调整方便等优势。采用MAX15301设计的电源系统能够提供更高的集成度和灵活性。通过连续补偿监测,优化总体性能。此外,数字远端控制功能使得设计平衡与折衷更简单、直接。

关键字:数字电源  基站系统 编辑:探路者 引用地址:如何利用数字电源优化基站系统

上一篇:电源系统的数字化时代
下一篇:数字电源管理架构的探讨

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50

数字电源系统管理降低数据中心的功耗
好几年以来,许多公司都对数字电源进行了大肆的宣传,有的公司认为:数字电源包括数字功能和一个带电源的通信链路。另有一些公司则表示:数字电源是一种具有一颗采用数字脉宽调制(PWM)内置芯片的状态机。还有一些厂家指出:数字电源包括一个运行某种算法(该算法用于补偿控制环路)的通用型数字信号处理器(DSP),而且仅仅依靠一根串行总线并不能提供数字电源解决方案。甚至有其他公司认为:数字电源具有一个带状态机或DSP的数字PWM环路。所有这些描述都可以说是令人大惑不解、无所适从,而且部分此类方法并不能产生优良的性能。但是,在数字电源设计正确的情况下,它就能够降低数据中心的功耗、缩短产品的面市时间、拥有卓越的稳定性和瞬态响应性能、并提高总体系统的可
[电源管理]
如何利用数字电源优化基站系统
基站电源工程师面临着众多的设计挑战,无线运营商希望他们降低功耗并减小系统体积,子系统供电还要求一定的排序、监测、裕量调节等复杂任务。为最大程度地满足上述应用需求,设计人员必须采取各种折衷方法,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。 提高效率 基站工作的能源成本对于无线运营商意义重大,需要采用更高效率的电源方案来降低运营费用。此外,功耗的降低还有助于散热设计,运营商在无线单元中可以采用更小的散热器。而散热器越小,单元电路的尺寸就越小。最后,由于无线单元通常安装在电线杆上或建筑物的一侧,减小总体尺寸就能够
[电源管理]
如何利用<font color='red'>数字电源</font>优化<font color='red'>基站</font><font color='red'>系统</font>
DIALOG 收购领先的数字电源管理IC提供商iWatt
此次收购将使 Dialog 获得智能手机和平板电脑充电适配器市场的领先地位, 并进入高增长的 LED 固态照明市场 中国北京,2013年7月3日 –– 集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,公司已与iWatt公司签订协议,将通过支付约3.1亿美元的现金,以及最多3500万美元的其他或有对价,收购领先的数字电源管理集成电路(IC)提供商 iWatt公司(以下简称“iWatt”)。 收购要点: · 将 Dialog 在高集成电源管理 IC(PMIC)领域中的实力与 iWatt 面向 AC/DC 充电适配器 IC 的数字电源管理技术相
[电源管理]
基站波束成形系统的相位测量
利用多天线实现高性能 为了支持新型应用,如智能手机之类,个人通信设备对数据吞吐速率的要求越来越高,在给定的带宽和覆盖区域,要提高吞吐速率,必须提高信噪比(SNR),这意味着需要提高功率,或者降低噪声,或者同时采取这两种措施。提高信号电平的一种方法是使用输出功率更高的功率放大器(PA),但这种方法会显著提高基站的运行成本,并且可能导致相邻小区的干扰增大。降低接收机系统噪声也是可行的,但要在一个已经优化的系统上获得若干dB以上的改善,可能需要付出九牛二虎之力。 如果使用多个信号路径和一个天线阵列,则可以使天线阵列的聚集辐射场型在目标接收机的方向上具有更高的增益,而在其它方向上的增益则低得多。在目标接收机方向上的较高发射机增益可
[网络通信]
Microchip推出数字交错PFC参考设计
    MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)日前宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的MicrochipdsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。         转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更高效的电源系统。这种趋势有助于降低电源系统的二氧化碳排放,减轻全球紧张的电网负担。高性能电源应用广泛,包括电信和工业设备、数字电视、照明、空调和其他家用电器。数字交错式PFC提高了电源的整体效率、输入
[电源管理]
实现可靠的高性能数字电源
        引言   诸如AC至DC和DC至DC SMPS等传统电源产品均采用了一种模拟控制回路来对PWM模块、集成电路(开关电源)和功率器件进行基本控制,并在这一基础上添加了由单片机执行的数字信号控制和通信功能。   但是,在数字电源中,模拟控制回路被数字控制回路所取代,并且PWM模块通常集成在执行高级控制和通信的同一颗单片机中。   为了更好地理解数字电源的架构选择和关键性能参数,最好先搞清楚使用数字回路的好处。通过采用数字回路控制来实现电源转换,可使开发人员的设计和业务大大受益。通过可再编程软件执行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的原因。以下罗列了使用数字回路的好处
[电源管理]
实现可靠的高性能<font color='red'>数字电源</font>
Intersil推出业内首款全密封式50A数字电源模块
易于使用的ISL8272M为FPGA、处理器和内存提供由PMBus支持的电源管理负载点解决方案。 美国,北卡罗来纳州夏洛特--- 2015年3月17日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款50A全密封式数字DC/DC PMBus电源模块---ISL8272M。该模块是一款完整的降压电源模块,支持12V或5V业内标准输入电压并提供最大50A输出电流,如将四个模块结合起来使用可提供高达200A输出电流。它为空间紧张和功率密集型电信及数据通信应用中的先进FPGA、ASIC、处理器和内存提供了负载点转换解决方案。另外,该
[电源管理]
Intersil推出业内首款全密封式50A<font color='red'>数字电源</font>模块
模拟电源管理与数字电源管理
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与数字电源管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点: 从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好? 总的来说,
[新品]
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