采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统

最新更新时间:2007-10-08来源: 互联网关键字:引脚  负载  噪声  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

Vicor公司的分比式功率架构模块产品包括预稳压模块(PRM)、电压转变模块(VTM)及中间总线转换模块(BCM),额定输出功率均为300W,功率密度高达875W/in3,比砖式模块高出5倍。分比式功率架构将电源系统的优势发挥得淋漓尽致,它把系统的灵活性、功率密度、转换效率、瞬变反应、噪声表现及可靠性等性能提升到最高的层面。

分比功率架构系统由PRM及VTM组成,功率密度达350W/in3。由于VTM可转换较高压的分比总线而减少了I2R损耗,因此PRM也可安装在离负载较远或甚至安装在别的电路板上,并且在负载点上(POL)只需装上VTM便可使负载点的功率密度超过875W/in3。

分比式功率架构由VI芯片实现。VI芯片引脚有J引脚款式,适合板上表贴安装,可传送100A电流到负载点。VI芯片为同类产品在效率、负载反应及噪声方面的表现奠定了基础。

              图1:基本FPA VIC连接

高效率

PRM和VTM的效率高达99%和97%。PRM是VI芯片的其中一员;它可接受较宽的输入电压并转换至分比总线,变为受控的电压源,效率高达97%至99%。VI芯片的另一成员是电压转变模组(VTM);它把分比总线电压转换至负载点电压?D?D可升压或降压,效率高达97%。而且VTM更拥有输入与输出间的隔离。用PRM和VTM组成电源系统,非稳压的直流源转换至直流低压输出后,总效率一般达到90%至95%。而在很多情况下,即使是满载工作,总效率也可能超过95%。

             图2:一个PRM接多个VTM

灵活的电源

分比式功率架构能赋予供电系统史无前例的灵活性,并可有效地提高系统密度和效率,组成便宜可靠的电源系统。

VI芯片和分比功率的大前提是增加电源系统的灵活性。相比分布式电源架构的DC/DC转换器,后者集三项基本转换功能(隔离、转变及稳压)于砖型模快中,但性能表现或价格还是不能满足用户的要求。而中间总线架构(IBA)中的非隔离负载点转换器(niPOL)则放弃了隔离及高比电压转换,这改善了价格的问题。但是这些转换器必须依赖中转转换器,而且它们的位置必须靠近,并提供低压功率(输入),因而使对过压敏感的负载容易受损坏,并且产生较大的地面回路噪声。

           图3:用VTM作为中间总线转换器

而分比式功率架构中的VI芯片克服了这些问题,把“稳压”与“隔离及转换”功能分开。稳压是由VTM前面的PRM提供,而VTM则作为隔离及电压转换(可作任何比例转变)并且可在负载点上工作。因此任何情况下,或在任何地方,只要有需要,都可使用分比功率架构和VI芯片。分比功率架构可取代集中式、分布式及中间总线式架构从而获得更灵活、便宜及高效的电源系统。而PRM及VTM的配对数目只需根据输出电压的数目、功率、个别的稳压或系统的容错要求增减,而且VTM及PRM VI芯片还可并联,组成均流的高功率或带冗余功能的电源系统。

               图4:VTM应用:开环

反应快速的电源

今天,很多负载的共同要求不单是更高的电流,而且需要更快的瞬态响应。VTM对不论大小的负载瞬态的响应时间,都少于1μs。这是比任何拥有最快响应速度的砖型模块快20倍。VTM采用3.5MHz的等效开关频率及其专利的拓扑技术,速度响应远远高于一般的次兆赫硬开关转换器。即使是专为最先进微处理器的动态要求而设计的多相位电压稳压模块(VRM),也不及VTM优越的快速功率处理。

            图5:VTM应用:开环并联

由于VTM具有高带宽性能,因此无需使用负载点上大而笨重的旁路电容。即使不加旁路电容,VTM对负载、瞬变响应时,只出现极有限的抖动。只需加上细小而且低ESR/ESL值的陶瓷电容,就能足够消除瞬态电压过冲。

         图6:VTM应用:开环,与DC/DC转换器连用

低噪声的电源

3.5MHz的软开关将噪声限制到极低的水平,可免除使用大而笨重及昂贵的滤波器。
在电气功率处理中,VI芯片获得的是 “整洁”输出。由于采用了一个新颖的、专利的软开关(零电流/零电压)拓朴,VI芯片实际上已消除了在硬开关、半次兆赫的砖型模块所产生的传导及辐射噪声,而这些噪声是邻近而又高敏感电路所不能容忍的。系统工程师因此可以将隔离式的VTM放置于更接近负载点的位置上,并且不太需要担忧开关噪声及地面回路的问题。在没有外加滤波电容时,VTM的输出纹波少于1%。由于3.5MHz的软开关极巧妙地应用了连接器上的分布电感,只需加很少的陶瓷旁路电容于负载点上,便可把输出纹波衰减至0.1%。由于采用软开关技术,克服了开关频率的障碍,系统内的EMI滤波器得以简化,可缩少及降低成本。VI芯片就是这样利用高频软开关来获得噪声衰减的好处的。

          图7:VTM应用:闭环,与DC/DC转换器连用

VI芯片成本很低,每W低至20美分。由于采用高密度功率组件,可以大大节省宝贵的电路板空间。所采取的开关转换技术可减低EMI滤波组件要求,节省原料成本及电路板空间。高频率宽带宽转换可以免除使用钽或铝电容。

              图8:FPA应用:闭环PRM

VI芯片可用SMD检放机装嵌,免除二次料接操作。可以在最短的时间内完成设计及品质检验过程。

             图9:FPA应用:独立输出。


图10:FPA应用:VRM功能


图11:niPOL与VIC模块对比

关键字:引脚  负载  噪声  电流 编辑:金海 引用地址:采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统

上一篇:CMOS带隙基准电压源的设计
下一篇:采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:39

Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
【2018 年 1 月 2 日美国德州普拉诺讯】– Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。 AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。 仅 2.5µA 的低静态
[半导体设计/制造]
基于MoCCCⅡ-C的二阶多功能电流模式滤波器
   1 引 言   自电流传输器问世以来,电流模式滤波器因具有电路结构简单、功耗低、工作电压低、线性度好等优点而得到广大模拟电路设计者的关注,第二代电流传输器CCⅡ(The Second Generation Current Conveyor)的电流模式滤波器不断被提出。但CCⅡ(包括MOCCⅡ,多段输出第二代电流传输器)存在2个不足:   (1)由于CCⅡ的X端存在1个寄生电阻,使得y端到X端的电压传输产生较大的误差,从而导致传递函数产生误差;   (2)不具有电控性,即不能通过外加偏置电流或电压来调整CCⅡ的参数,从而使得滤波器不具有电控性。   CCCⅡ是法国学者Fabre于1996年在CCⅡ电路基础上提出来的。它除
[电源管理]
基于MoCCCⅡ-C的二阶多功能<font color='red'>电流</font>模式滤波器
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法如图所示。其中:图(a)所示为直流电流表的直接接入法;图(b)所示为带外附分流器的直流电流表接入法。通常,直流电流表是用来测量电路中电流的大小的,直流电流表是串联接在被测电路中的。但必须注意: (1)直流电流表的正极应与的正极接线端相连接。仪表的量程应为被测电流的1.2~2倍。 (2)在图(b)中的电流i=电流表电流+电阻r中流过的电流。电阻r在这里起分流作用。 图直流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带外附分流器的接入法
[测试测量]
使用直流<font color='red'>电流</font>表测量直流<font color='red'>电流</font>时的正确接线方法
面向数据转换器和高速收发器的 低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
2013 年4 月 30 日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出1mV 输出波纹 µModule®(微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波最大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现绝佳的误码率(BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器(ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围(SFDR)。该µModule 稳压器采用紧凑型15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个36V 同步降压开关电源,用于为一个5A 线性后置稳压器供电。为尽量减少线性稳压器
[电源管理]
面向数据转换器和高速收发器的 低<font color='red'>噪声</font>、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
切换100mA负载的精密振荡器电路图
切换100mA负载的精密振荡器电路图
[模拟电子]
切换100mA<font color='red'>负载</font>的精密振荡器电路图
单片机引脚与端口,引脚和GPIO的区别
一,引脚与端口: 1.引脚就是芯片外接的引脚啊,一个芯片至少有VCC,GND引脚,象51单片机还有IO引脚,串口引脚等,引脚就是物理外接的一个个管腿啊。 2.端口是单片机内部(CPU单元)和外部IO的接口组,比如说PA端口,有8个引脚,PA0~PA7。端口在IO空间映射有寄存器,这个寄存器反映当前端口的状态,如PA0口上输入的电压是0~5V的信号,单片机在映射进寄存器时会定义一个门限(如1.8V),低于这个门限寄存器中相应位是0,高于这个门限相应位是1。一般端口还有其他控制寄存器,如控制端口引脚输入输出的寄存器,如控制端口引脚复用的寄存器等。当设置端口引脚为输出时,向相应的输出寄存器的相应位写1,该端口的对应IO引脚就会输
[单片机]
PWM电流模式控制器【安森美】
    2010年3月9日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充了应用于家用电子产品的交流-直流 (AC-DC)电源方案阵容,推出NCP1234和NCP1236系列固定频率脉宽调制(PWM)电流模式控制器。这些方案针对膝上型/笔记本电脑、LCD显示器、打印机及家用消费电子产品的AC-DC适配器应用。         安森美半导体将在美国Applied Power Electronics Conference(APEC)的展台上展示针对连接至智能电网的应用及各种家用电子产品的多种高能效方案。现场将展示针对智能电表、家用办公及消费产品以及多种住宅和商业照明应用的LED照明方案的电源管理应用方案。     
[电源管理]
PWM<font color='red'>电流</font>模式控制器【安森美】
TI 最新MCU性能与电池寿命翻倍
2007 年 12 月 12 日,北京讯 日前,TI 推出业界最低功耗 16 位通用 MCU MSP430F2xx 高性能微控制器家族的 5 个最新产品系列。最新微控制器不仅为 TI 超低功耗 MCU MSP430F1 系列中的相应器件提供了直接升级路径,简化了开发工作并实现了完整的引脚与软件兼容性,而且还使性能与电池使用寿命提高了一倍之多,存储容量也相应增加。 通过高度模拟集成,TI 的 MSP430F2xx MCU 架构能够满足新一代控制系统的要求。该器件集成了高达 120 KB 的片上存储器,并支持 20 位地址字,因此将总体可寻址存储(无翻页)容量提升至 1 MB,从而支持更复杂程序的开发。各种模拟与数字外设选项支持终端产
[单片机]
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