采用开关电源为高速模数转换器供电

最新更新时间:2011-02-05来源: 互联网关键字:开关电源  模数转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。


传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90%。图1显示降压型开关稳压器如ADI公司的ADP2114的典型效率。

图1 ADP2114开关稳压器的典型效率


DC/DC转换器的效率虽然比LDO高很多,但DC/DC转换器在直接为高速模数转换器供电时,往往由于噪声太大而会导致性能大幅下降。这种噪声至少有两种来源:通过电源纹波直接进入转换器的噪声,以及由于磁耦合效应引起的噪声。电源纹波在ADC的输出频谱中以不同的音调(或者杂散)出现,或者导致底噪全面提高。ADC对这些不同音调的易感性可以进行表征,通常在转换器数据手册中以电源抑制比(PSRR)表示。但是PSRR无法表示对转换器底噪的宽带效应。开关电源中产生的大电流通常会产生很强的磁场,该磁场会与电路板上的其他磁性元件产生耦合,包括匹配网络中的电感,以及用于耦合模拟和时钟信号的变压器等。进行电路板布线时必须小心仔细,以防这些磁场与关键信号耦合。

省电(效率优势)
虽然半导体公司一直在推出更高效率的ADC、DAC和放大器,但是与用DC/DC稳压器替代LDO所获得的总系统功效相比,这些改进实在是微乎其微。这里以一个采用3.3V电源提供100mA电流或者330mW功率的线性电路为例,采用将5 V降压调节至3.3 V的典型LDO时,总功耗将为500mW,而仅有330mW提供有用功。原始电源必须比实际所需的电源大51%,这样既浪费能源又增加了成本。通过比较,不妨考虑效率为90%的DC/DC稳压器。5V电源的总电流要求将为74mA(这是一个更低得多的要求),可同时降低了功耗和成本。


无线基站等系统中,电源通常由单个高电流电源提供。该电源通常通过大量不同的降压级向下降压调节,然后再到达线性和混合信号元器件。尽管每个降压级的效率都很高,但是它们也会浪费相当多的功率。图2显示了一个电源从12V电源轨进行降压调节的典型系统,其使用了三个或更多降压级为ADC和其他模拟器件提供电源。最后一级一般是LDO,通常,这一级的效率在降压级中最低。当按下图所示级联两次之后,即使是效率为90%的高效率DC/DC稳压器也仅能达到81%的效率,而最后的稳压级必须是LDO时,效率则会更低。

  图2  典型的系统级电源


随着DC/DC电源技术的进步以及更高开关频率的发展,DC/DC电源实现了在不造成性能损失的情况下,以大幅提高的效率直接为ADC供电。图3显示了省去LDO的典型降压电路。 

 图3 简化的系统级电源


此外,许多系统为每个ADC采用单独的LDO。单独的LDO用于提供不同ADC之间的噪声隔离,并降低每个LDO的功耗。这种单独提供的方式分散了LDO产生的热量,并且可使用小封装形式的LDO。由于开关转换器具有更高的效率,因此一个开关可为多个ADC和其他线性元件供电,而不会产生过多功耗和热量,而采用单个大LDO则会发生这种情况。在开关电源的输出端采用滤波铁氧体磁珠可为采用相同电源轨的元件提供隔离。采用开关电源减少了系统对稳压器的需求,由于省去了多余的LDO及其相关电路,因而可明显实现省电以及降低电路板成本。

实验室电路
诸如ADI公司的AD9268等16位、125MS/s模数转换器能够实现极低的噪声以及78dB的信噪比(SNR)指标。极低的–152dBm/Hz底噪使其成为评估开关电源的理想之选。DC/DC转换器引起的额外噪声或杂散量可以很容易在转换器的输出频谱中显示出来。该转换器与ADI ADP2114 PWM降压型稳压器是配套产品。这款双路输出降压型稳压器的效率高达95%,以高开关频率工作,并且具备低噪声特性。


一项实验室的研究对采用线性稳压器与采用开关稳压器时的ADC性能进行了对比。这些实验是采用转换器的用户评估板进行的。转换器有两个输入电源:AVDD为模拟部分供电,DRVDD为数字部分和输出部分供电。为了进行比较,转换器最初采用两个线性稳压器(ADI公司的ADP1706)进行评估,分别提供AVDD和DRVDD电压。该测试的设置如图4所示。然后转换器采用一个开关稳压器供电,如图5所示。其中,一个开关稳压器的输出提供给AVDD,另一个输出提供给DRVDD。

图4 采用ADP1708 LDO进行线性电源测量的框图

图5 采用ADP2114开关稳压器进行开关电源测量的框图


在这两种设置中,模拟输入源都采用罗德与施瓦茨公司 (R&S)的SMA-100信号发生器和K&L带通滤波器。模拟输入通过一个双巴伦输入网络提供,将信号发生器的单端输出转换至ADC的差分输入。采样时钟源为低抖动Wenzel振荡器,也通过用于单端-差分转换的巴伦电路供电。两次测量的输入电源轨(在稳压器前面)均设定为3.6V。  

ADC性能测量结果
在每种电源配置情况下,转换器的性能都进行了测量,以确定采用开关电源时性能是否下降。SNR和SFDR(无杂散动态范围)则通过一组输入频率进行测量;结果如表1所示,采用线性稳压器与采用开关电源相比,SNR或SFDR性能未出现大的变化。


开关稳压器可以异步工作,也可以与转换器的采样时钟同步而不影响转换器性能。同步可在应用中提供更多灵活性,这在应用中可能成为一个优势。

FFT图谱
图6和图7分别显示了采用线性电源与采用开关电源时,模拟输入频率为70MHz 的AD9268的FFT(快速傅立叶变换)图谱。

 图6 采用ADP1708线性电源的70MHz模拟输入

 图7 采用ADP2114开关电源的70MHz模拟输入


效率测量结果
表2显示每个电源解决方案所测得的效率。采用3.6V输入电压时,开关稳压器将效率提高了35%,功耗节省了640 mW。这里节省的功耗为单个转换器节省的功耗,在采用多个ADC的系统中,节省的功耗还将显著增加。

散热图像
图8和图9显示了采用LDO电源与采用ADP2114时,电路板电源部分的散热差别。两个图像采用相同的缩放比例。图8中SP01、SP02和SP03测量点显示线性稳压器的温度。图9中的SP06显示ADP2114的温度,它比图9中显示的线性稳压器的温度低10~15℃。SP04显示AD9268的温度,该温度在两个图像中差不多。还需注意的是,图9中的总背景温度更高,一个串联阻塞二极管(未标注)正在处理更高的热负载。  

图8 采用线性电源的AD9268评估板的散热图像

图9 采用ADP2114电源的AD9268评估板的散热图像

电路图详解
图10提供了开关稳压器的详细电路图,该稳压器被配置成在强制PWM模式下工作,通道设置为2A单独输出。通过在FREQ引脚和GND之间放置一个27kΩ的电阻,稳压器的开关频率被设置为1.2MHz。除了图中的电路之外,在开关和ADC之间还包含一个铁氧体磁珠,ADC电源引脚附近放置了标准的旁路电容。该设计可达到220μV的开关纹波,在ADP2114输出端的高频噪声低于6μV。AD9268附近加设的铁氧体磁珠和旁路电容将开关纹波降至300nV,并将ADC电源引脚处的噪声降至不到3μV。

图10 ADP2114电路配置


这里还提供了材料清单和布线信息。请注意,在布局中,开关电感L101和L102位于ADC和信号通道元件电路板的背面。这种布局有助于将这些电感和电路板顶部的元器件(特别是信号和时钟通道中的巴伦)之间的电压耦合降至最小。在采用开关转换器的布线中,需注意避免磁场或电场耦合。  
 

图11  ADP2114和AD9268的相对位置


结语
本文论证了在仔细遵循设计实践技巧的情况下,模数转换器可以直接采用开关电源供电,而不会造成性能损失。与采用ADP1708线性电源相比,采用ADP2114开关电源供电时,转换器的性能未出现下降。而采用开关电源可将电源效率提高30%~40%,并且能大幅降低总功耗(甚至超过简单地选择较低功耗的转换器)。在许多系统中,这些器件都需要连续工作,因此采用开关电源可大幅降低运营成本,并且性能也不会出现下降。

关键字:开关电源  模数转换器 编辑:神话 引用地址:采用开关电源为高速模数转换器供电

上一篇:16位隔离工业控制电压输出模块电路原理图
下一篇:滤波器的基本知识

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19

用SPICE和PSPICE仿真开关电源
  由于DC/DC PWM功率转换器的非线性,以及可能有的多种运行模式(CCM模式或DOM模式),使分析十分 困难。   在设计或分析开关电源时,仿真起了重要作用。数字仿真手段可以用来检验设计是否满足性能要求。用 数字仿真可以减少电路的实验工作,与电路实验相比仿真所需要的时间要少得多,并且可以更全面、更完 整地进行,以帮助改进设计质量。此外,仿真还可以提供某些信息。因此仿真可以加速对开关电源的分析 与设计评估,对于大信号分析,一般很难用解析法求解,更需要借助于数字仿真。因此,仿真是介于开关 电源的理论设计和硬件电路板实验之间的一个重要步骤。有时应用仿真手段可以比硬件实验更透彻地了解 理论设计中存在的问题及其解决方法。在理论设
[电源管理]
开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
摘 要 本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路.该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通 路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足 有效地稳定开关电源的输出电压 关健 词 开关电源,电流模式,斜坡补偿,占空比 1.引言 开关 电 源 是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管的导通和关断的时间比率,维持输出电压稳定的一种电源,它和线性电源相比,具有效率高、功率密度高、可以实现和输人电网的电气隔离等优点,被誉为离效节能电源M目前开关电源已经应用到了各个领域,尤其在大功率应用的场合,开关电源具有明显的优势。 开关 电 源
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中斜坡补偿电路的分析与设计
高耐压PWM三端开关电源
  最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。   该电源交流输入电压范围为85~265V,当负载从额定负载的10%变化到100%,电源电压调整率和负载电流调整率可达+-5%。该电源还具有过压、超温保护和限流等功能。   TOP210的D脚为内部输出MOSFET的漏极,C脚为内部误差放大器和反馈电流输入脚,用来调整开关电源的占空比。S脚为内部MOSFET的源极,也是内部控制电路的公共端。   交流输入电
[应用]
TI低功耗ADC ADS112U04在贸泽开售
2018年4月12日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始备货Texas Instruments (TI) 的ADS112U04低功耗模数转换器 (ADC)。ADS112U04具有低至315 µA 的电流消耗和高达2 kSPS的可编程数据速率,集成了多种功能, 能够降低系统成本并减少测量小传感器信号工业应用中的组件数量,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。  贸泽备货的TI ADS112U04 ADC是四通道16位Δ-Σ ADC,在16引脚5.0 mm × 4.4 mm小型封装中集
[半导体设计/制造]
24位模数转换器AD7713及其应用
    摘要: 文章详细介绍了AD公司的24模数转换器AD7713的管脚定义、内部控制字的定义、硬件接口及使用注意事项,列举了AD7713与8031单片机的接口实例及编程方法,同时给出详细的硬件接口电路及软件程序设计。     关键词: 模数转换器 可程控 硬件接口 软件编程 AD7713 AD7713的AD公司的24位∑-Δ型模数据转换,该芯片线性度好,转换精度高,并具有校准方式多、数据转换率可程控、功耗低(动态工作方式下的功耗典型值为3.5mW,掉电方式下为35μW)等特点,非常适合于高精度、低功耗数据采集系统的应用。 AD7713为24脚DIP结构封装,有3个模拟输入通道,其中第1、2两个通道为
[应用]
详解:开关电源PCB排版须知八大基本要素
开关电源 产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。   现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。   下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。   要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的
[电源管理]
工程师技术分享:开关电源PCB设计中关于走线的技巧
文章主要是讨论和分析 开关电源 印制板布线原则、开关电源印制板铜皮 走线 的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。 引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,
[电源管理]
工程师技术分享:<font color='red'>开关电源</font>PCB设计中关于走线的技巧
数码管显示的ADC0831电压表程序
/* 程序效果:数码管显示0.00-5.00U电压,调节电位器,得到      ADC0831的2脚电压值。 注:测量时先把电位器调节到中间,也就是2.5U,但切记   所测的引脚的电压值不能超过5U,否则会烧坏ADC0831    芯片和单片机,小心哦。 程序版权所有: http://www.51hei.com ,如无法编译,请去掉所有前导空白。 */ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
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