PMBus(电源管理总线)开放标准规范定义了一个用来控制功率转换和管理器件的数字通信协议。在供电要求较复杂的系统中,通常使用多个DC/DC转换器来产生不同的半导体器件所需要的供电要求。导致一个明显结果就是在产品设计、生产测试及日常使用的过程中,控制和监测这些电源将变得更加复杂。
目前,许多高性能DC/DC转换器仍然通过无源元件产生的模拟信号来进行控制。即使采用最先进的电源电路拓扑,也不得不使用外部的电位器和电容来调节诸如启动时间、输出电压值及开关频率等参数,而且这些参数不能随时更改。
PMBus是一种开放型标准的数字电源管理协议。可通过定义传输和物理接口以及命令语言来实现变换器与其他设备的通信。PMBus的传输层是基于低成本的SMBus(系统管理总线)的1.1版本,这是个功能强健、符合工业现场应用标准的I2C串行总线的版本,具有分组校验和主机通知的功能。
PMBus继承了SMBus的SMBALERT信号,该信号可使从属设备中断系统主机对总线的控制,此方式一方面减少了系统主机的负担,使主机在大多数时间内进行闭环控制;另一方面比用专门的微控制器来查询的方式更灵活。此外,PMBus协议将从属设备的默认配置数据保存在永久性存储器内或者在硬件上设置好,在上电的过程中,不需通过总线通信来得到初始配置信息,缩短了启动时间,也减少了一部分总线数据传输。除了SMBus的时钟、数据及中断线之外,PMBus协议还规定了两种与电源转换设备共同使用的硬件信号,一个是与总线发出的命令共同使用的控制信号,用于启动和关闭单个从属设备;另一个是可选的“写保护”信号,用于防止更改从属设备存储器中的数据。
与其他总线不同的是PMBus的主控设备不是专门的集成电路,这给进行电源管理的主控设备选型提供了灵活性。当电源系统比较庞大时,可以采用PC机配置相应的数据采集板卡来完成各种管理功能,而对于较小的电源系统则可以是单板上现成的微处理器、一些额外的低成本的微控制器或者是PLD器件中的一些门。在产品开发的不同阶段,可以使用不同的设备作为PMBus的主机。在单板设计阶段,一台便携式电脑可以作为总线主机;而在产品实际应用时,则使用板上主处理器中的一些硬件资源来控制PMBus总线。在开发阶段,可以通过PMBus总线动态修改从属设备中的设定值和配置,对于不同的电源系统,可以借鉴相同的PMBus总线配置,只需修改某些特定数据。最终通过测试的设定值和配置通过写保护功能永久保存在从属设备的存储器之中。图1所示为一个基于PMBus的数字电源管理典型连接结构图。
图1基于PMBus的数字电源管理典型连接结构图
PMBus的通信是按照一个简单的命令集进行的。每个数据包包含一个地址字节、一个命令字节、若干个数据字节,以及一个可选的包检验码字节。图2所示为一个主机到转换器的信息传输。主机使用单独的“开始”和“停止”来表明进程开始和结束。而从属设备则使用单独的位来确认收到的每个字节。
图2一个主机到转换器的信息传输示意图
与其他总线协议不同的是,PMBus总线不会等待专门的“执行”命令,从属设备在收到“停止”信号后,立即处理并执行命令,符合电源管理的快速性要求。由于在开发之初就考虑到其开放性和超前性,PMBus总线协议支持的指令集可以提供两个命令的扩展,该扩展可以有效地允许双字节命令。一个扩展留给PMBus设备的生产商,另一扩展则由于协议本身的后续升级和修订。实际应用中,PMBus协议简单实用的指令集使得电源管理程序的编写更加快速、简便。负载点转换器的电压时序控制的实现就是很好的例子。上电时序控制对应着有两个PMBus命令,TON_DE2LAY命令设定了转换器等待开始上电的时间,而TON_RISE则设定了从零增加到设定输出值的时间。所以,用户可以通过相关软件即可对每个转换器的启动延迟和上升时间进行设定。同样,对于掉电时序控制,也有对应的掉电延迟命令TOFF_DELAY和下降时间TOFF_FALL设定。显而易见,对于整个供电系统的启动和掉电的时序控制通常只需要4个PMBus命令来设定。PMBus已经得到了业界的认可。
关键字:电源管理总线 PMBus 数字电源 标准协议
引用地址:
电源管理总线(PMBus)数字电源开放标准协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
通用串行总线技术(USB OTG)提供电源管理最佳方案
引言
USB驱动的电子产品市场已出现爆炸性增长,通用串行总线On-the-Go(USB OTG)技术的出现为人们的连网生活提供了更多选择。USB OTG允许一个设备既可充当外部设备,也可充当主机。作为主机时,OTG设备可与其他外部设备通信,并为其他外部设备供电。例如,用户可以方便地将一部照相机或智能电话直接连到一台打印机上,而无需PC作为中间设备。然而,将USB OTG技术集成到便携式设备中存在一定的设计挑战,包括更高功率工作、热限制和需满足不断提高的系统复杂性。这些设备系统力求在电池长时间运行、与多个电源的兼容性、高功率密度、小尺寸和有效的热量管理之间实现最佳平衡。而一直缺少的是电源管理器集成电路,以高效地为这些便携式设备供
[电源管理]
什么是数字电源
数字电源具有高性能和高可靠性的特点 , 其设计非常灵活。随著 IC 厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源 IC 产品以及用户对数字电源认识的深入 , 数字电源的应用将会得到普及。 近年来 , 许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构 , 通过使用多个单板 DC/DC 转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中 , 配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电 / 下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件 , 更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许多高性能
[新品]
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
[电源管理]
数字电源控制器 UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
摘要 数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为数字比较器的输入,因此使用数字比较器可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终实现对系统输出
[模拟电子]
资深工程师关于数字电源转换的方案介绍
模拟工程师以前在设计需要具有多路输出、动态负载共享、热插拔或广泛故障处理能力的电源时,往往需要与复杂性抗争。利用模拟电路来实现系统控制功能并非总是经济有效或灵活的。采用模拟技术设计电源需要使用“过大的”元件来解决元件变化和元件漂移的问题。即使是在克服了这些设计难点之后,这些电源在生产线末端还需要进行人工调整。 那么,模拟工程师应该选择什么来设计电源呢?工程学对这个问题的回答是利用功率转换反馈环路的智能数字控制来实现上述功能。单片机已使模拟设计人员能够实现监控、控制、通信甚至确定性功能(如电源中的上电时序、软启动和拓扑结构控制等)。不过,由于缺乏经济有效的高性能技术,以数字方式控制整个功率转换环路还不太现实。 开关电源
[电源管理]
数字电源与模拟电源的探讨
1 数字电源与模拟电源最本质的区别 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 2 数字电源实现的技术瓶颈 目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作
[电源管理]
数字电源光具备性能优势是不够的
你可以说真实世界实际上是模拟的,不过,数字技术的发展却欣欣向荣。电源与任何其它真实世界的系统没有两样,其输出是模拟的(电压、电流、功率等),与数字电视、数码相机(DSC)及数字蜂窝电话产生模拟输出(视频、图像、声音等)是一样的。那么,这些例子是否表明其在名称上有些误用?或者只是某种语义上的运用? 数字电源 (如果超然于一段时间以来业界用来沟通的表面意义)简单来说是指系统内某些处理元素的逐步数字化,而且业界对其外部界面(电源轨和参考电压等)仍将保持模拟形式毫无异议。 数字电源的作用:有助于电流整形和 功率转换 对电压和电流有整形要求的应用(如照明镇流器和功率因子校正( PFC )等),经常有一些用数字方式比用模拟方式更好实现的
[新品]
基于TMS320C6713和FPGA的数字电源控制模块设计
重离子加速器冷却储存环(HIRFL—CSR)是国家“九五”期间重点工程,主要是由主环CSRm和实验环CSRe组成,可以实现对重离子的同步加速、冷却和储存。磁铁与 电源 组成加速器的磁场系统,用来产生约束磁场。储存环 电源 系统为环二极磁铁、四极磁铁、六极磁铁等提供励磁电源。CSR电源属直流稳流电源,但与普通稳流电源完全不同。其主要特点是环二极磁铁电源和环四极磁铁电源均为脉冲运行模式。要求电源有很高的电流长期稳定性、极低纹波、极高可靠性和极快速脉冲跟踪性,且二极磁铁电源和四极磁铁电源必须同步运行。为了减少偏转磁场的离散度,主环与实验环二极磁铁电源串联连接,各有一台电源供电。 这种电源在构成系统时选用元器件的精度和其温漂直接影响整体
[电源管理]