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綠色電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)的電源產(chǎn)品介紹

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2019-09-06 08:03 ? 次閱讀
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一個(gè)由電池供電的便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備存在著很多系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須克服的關(guān)鍵問(wèn)題。最重要的問(wèn)題之一是如何讓熱量從設(shè)備中散出,因?yàn)檫@類(lèi)設(shè)備通常沒(méi)有用于冷卻目的的風(fēng)扇。結(jié)果,可能用于這類(lèi)設(shè)備中的電源轉(zhuǎn)換和管理IC必須是高熱效率的,因?yàn)殡娫崔D(zhuǎn)換效率不佳的主要副產(chǎn)品就是熱量。

這種熱量是在能量輸送過(guò)程中由穩(wěn)壓器內(nèi)損失的功率所產(chǎn)生。此外,在很多便攜式設(shè)備內(nèi)部,用于冷卻目的的空氣流動(dòng)有限,而且散熱器由于自身尺寸和設(shè)備內(nèi)可用空間而受到限制,因此器件密集排列的印刷電路板必須處理這種熱量。不過(guò),這種熱量轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品內(nèi)部工作(環(huán)境)溫度的上升,這可能對(duì)長(zhǎng)期可靠性產(chǎn)生有害影響。

一個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率可以用輸出功率除以輸入功率來(lái)計(jì)算,或者換一種說(shuō)法,是負(fù)載功率除以輸入功率。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須根據(jù)電源轉(zhuǎn)換過(guò)程產(chǎn)生的熱量仔細(xì)考慮應(yīng)該使用的穩(wěn)壓器類(lèi)型。因此,很多電池供電型便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備制造商的常見(jiàn)做法是,采用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器而不是更簡(jiǎn)單的線(xiàn)性低壓差穩(wěn)壓器,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的工作效率更高。

電源架構(gòu)趨勢(shì)

圖1是一個(gè)典型的電池供電型便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備的電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)。不是所有產(chǎn)品都含有一個(gè)集成的電池充電器,因?yàn)橛行┲圃焐谈矚g將電池充電器放在一個(gè)附屬充電座中。這些充電座允許同時(shí)進(jìn)行該設(shè)備與主計(jì)算機(jī)的通信,并提供必需給電池再充電的充電電流。另外,有些制造商不想增加成本和設(shè)計(jì)時(shí)間以將電池充電器設(shè)計(jì)和制造在產(chǎn)品中,而是簡(jiǎn)單地選擇用單節(jié)或多節(jié)標(biāo)準(zhǔn)圓柱形AA或AAA型電池為產(chǎn)品供電,而不管電池的化學(xué)組成類(lèi)型。

綠色電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)的電源產(chǎn)品介紹

在幾乎任何類(lèi)型的便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備中都需要幾個(gè)不同的電壓軌,這種情況很常見(jiàn),除了某些類(lèi)型的電池,這些設(shè)備可能還有多個(gè)輸入電源。這些電壓軌一般包括一個(gè)3.0V或3.3V的主系統(tǒng)總線(xiàn)、一個(gè)1.2V的微處理器DSP內(nèi)核電壓、用于I/O的1.8V、用于射頻電源的2.8V、用于USBOTG支持或?yàn)?a target="_blank">音頻電路供電的5V、以及一個(gè)為LED陣列供電以實(shí)現(xiàn)顯示器背光照明的LED驅(qū)動(dòng)器。不過(guò),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題仍然存在,那就是如何最佳地管理來(lái)自各種不同輸入電源的可用功率,以?xún)?yōu)化最終產(chǎn)品的功能,同時(shí)給電池充電(如果電池存在)。解決這個(gè)復(fù)雜問(wèn)題所需要的是簡(jiǎn)單和有效的電源通路控制電路。

電源通路控制是一個(gè)自動(dòng)的負(fù)載優(yōu)先處理電路,在優(yōu)先向系統(tǒng)負(fù)載供電的同時(shí),能自主和無(wú)縫地管理如USB端口、交流適配器和電池等多個(gè)輸入電源之間的電源通路。在傳統(tǒng)的電池饋送型充電系統(tǒng)中,用戶(hù)必須等到有足夠的電池充電量和電壓值,才能獲得系統(tǒng)功率。相反地,電源通路控制允許最終產(chǎn)品在一插電就立即工作,而不管電池的充電狀態(tài)如何,這常常稱(chēng)為“即時(shí)接通”工作。

電源通路控制電路可以用線(xiàn)性和開(kāi)關(guān)拓?fù)鋵?shí)現(xiàn)。線(xiàn)性電源通路拓?fù)涞暮锰幨且子趯?shí)施和具成本效益。不過(guò),開(kāi)關(guān)模式電源通路拓?fù)淇商岣呦蛳到y(tǒng)負(fù)載和電池供電的效率。開(kāi)關(guān)模式電源通路拓?fù)涫峭ㄟ^(guò)消除在線(xiàn)性電池充電器單元損失的功率做到這一點(diǎn)的,當(dāng)電池電壓低和/或輸入功率有限時(shí)(例如,靠一個(gè)受限的USB端口供電)尤其重要,從而使這種拓?fù)渚哂凶吭降臒崽匦?。第二個(gè)突出優(yōu)點(diǎn)是,當(dāng)電池電壓低時(shí),它能夠從一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB端口(約2.3W)抽取高達(dá)700mA的電池充電電流。這之所以成為可能,是因?yàn)殚_(kāi)關(guān)拓?fù)溆懈哂?0%的轉(zhuǎn)換效率,而線(xiàn)性拓?fù)涞臉?biāo)稱(chēng)轉(zhuǎn)換效率僅為60%。幸運(yùn)的是,有很多模擬半導(dǎo)體供應(yīng)商同時(shí)提供獨(dú)立和高度集成的電源通路控制IC。

由AA或AAA電池供電的設(shè)備需要特別考慮

除了鋰離子電池,出于便利性、可用性和成本原因,多種便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備仍然由兩節(jié)可再充電或不可再充電的AA或AAA型電池(采用鎳、堿性或新的圓柱形鋰化學(xué)材料)供電。不過(guò),正如已經(jīng)提到的那樣,管理進(jìn)入手持式設(shè)備的電源通路是一個(gè)日益復(fù)雜的任務(wù),因?yàn)楫a(chǎn)品中存在多種電源電壓,空間非常有限但需要最佳效率。常見(jiàn)的情況是,這些因素促進(jìn)了為很多電池供電型設(shè)備而開(kāi)發(fā)的高度集成電源管理IC(PMIC)。

不過(guò),當(dāng)使用一個(gè)由兩節(jié)AA或AAA電池和一個(gè)5V AC適配器或一個(gè)5VUSB端口供電的便攜式無(wú)線(xiàn)設(shè)備時(shí),最大的障礙之一是為主電源軌提供一個(gè)固定3V或3.3V輸出,以及提供一個(gè)為微處理器或DSP內(nèi)核電壓供電的1.2V輸出。當(dāng)該設(shè)備由5V交流適配器或5VUSB端口供電時(shí),僅需要降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。不過(guò),當(dāng)該設(shè)備由電池供電時(shí),常常需要一個(gè)降壓-升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器來(lái)為主電源軌提供3V或3.3V電壓,同時(shí)需要一個(gè)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器來(lái)為大規(guī)模數(shù)字處理器內(nèi)核提供 1.2V電壓。這是因?yàn)椋瑑晒?jié)AA(鎳或堿性)電池的放電曲線(xiàn)是從3.2V直至 1.8V,不過(guò),用“新”的圓柱形鋰AA和AAA電池,這個(gè)范圍已經(jīng)向上移動(dòng)了約0.4V,因此需要一個(gè)降壓-升壓型穩(wěn)壓器以更高效率在整個(gè)電池放電范圍內(nèi)調(diào)節(jié)3.0V或3.3V。此外,常常需要第二個(gè)降壓通道來(lái)為標(biāo)稱(chēng)值為1.8V的存儲(chǔ)器供電。

由電池供電的無(wú)線(xiàn)便攜式設(shè)備也需要綠色電源

過(guò)去一年中“綠色環(huán)?!备拍畲罅砍霈F(xiàn)在新聞中,2009年我們將會(huì)看到更多這方面的報(bào)道。結(jié)果,很多供應(yīng)商或電源管理和轉(zhuǎn)換IC在跨寬負(fù)載范圍提高電源轉(zhuǎn)換效率方面取得了很大進(jìn)步。

此外,人們普遍認(rèn)為,不管產(chǎn)品是靠插到墻上的電源插座還是靠電池供電工作,都需要節(jié)能。這是因?yàn)?,隨著一個(gè)國(guó)家人口的增加,對(duì)能量的需求也在增加,人們需要能量為家居的加熱/冷卻系統(tǒng)、照明和家用電器供電。不僅建造新的發(fā)電設(shè)施耗費(fèi)大量資金,而且電能產(chǎn)生后傳送到用戶(hù)處也需要大量的金錢(qián)。據(jù)觀察,將大多數(shù)家用電器目前的能耗降低15%~20%,比建設(shè)新的發(fā)電設(shè)施更具成本效益。

就由電池供電的便攜式無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品而言,類(lèi)似的概念也適用,不過(guò),在使用多節(jié)AA或AAA型電池的情況下,對(duì)這些含有害化學(xué)材料的電池處置給我們的環(huán)境造成了負(fù)面影響。顯然,為延長(zhǎng)這些電池在最終產(chǎn)品中的使用壽命所能做的任何事情都將最大限度減小更換電池的頻度,因此可以減少需要回收的有害污染物。

與建造新的發(fā)電設(shè)施或有害化學(xué)材料回收設(shè)施有關(guān)的高成本導(dǎo)致的結(jié)果是,很多國(guó)家已經(jīng)采取了“綠色政策”,這些國(guó)家以此鼓勵(lì)制造商在最終產(chǎn)品中采用節(jié)能技術(shù)。因此,就一個(gè)用在任何類(lèi)型節(jié)能設(shè)備中的電源管理和轉(zhuǎn)換IC而言,任何內(nèi)部使用的DC/DC轉(zhuǎn)換器都必須有兩個(gè)主要的特性。首先,它們必須在寬負(fù)載電流范圍內(nèi)擁有非常高的轉(zhuǎn)換效率。其次,它們?cè)趥溆煤屯C(jī)模式時(shí)必須有非常低的靜態(tài)電流。結(jié)果,很多由電池供電的便攜式產(chǎn)品正在納入具有這兩個(gè)關(guān)鍵特性的電源管理和轉(zhuǎn)換產(chǎn)品。

新的綠色電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品

LTC3101是一個(gè)多功能、緊湊型電源管理解決方案系列中最新的PMIC,該系列解決方案用于電池供電和電池備份應(yīng)用。它集成了一個(gè)低損耗電源通路(PowerPath)控制器、3個(gè)高效率同步開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器(1個(gè)降壓-升壓和兩個(gè)降壓)、1個(gè)電流限制為200mA的VMAX輸出(跟蹤電壓較高的輸入電源)、1個(gè)受保護(hù)的100mA熱插拔(HotSwap)輸出、按鈕開(kāi)/關(guān)控制、一個(gè)可編程處理器復(fù)位發(fā)生器和一個(gè)始終保持接通的LDO,所有這些都在一個(gè)緊湊型、扁平4mm×4mmQFN-24封裝中。

LTC3101具有1.8~5.5V的寬輸入工作電壓范圍,與2或3節(jié)采用鎳、鋰或堿性化學(xué)材料的AA或AAA型電池、標(biāo)準(zhǔn)單節(jié)鋰離子/聚合物棱柱形電池以及USB或5V交流適配器輸入電源兼容(見(jiàn)圖3)。此外,該器件的低損耗電源通路控制無(wú)縫和自動(dòng)地管理上述多個(gè)輸入電源之間的電源通路?!氨3诌\(yùn)作”的VMAX和LDO輸出為關(guān)鍵功能或附加的外部穩(wěn)壓器供電。內(nèi)部排序和獨(dú)立的使能引腳提供了靈活的加電選項(xiàng)。

綠色電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)的電源產(chǎn)品介紹

LTC3101的降壓-升壓型穩(wěn)壓器在輸入電壓高于3V時(shí)可以連續(xù)提供高達(dá)800mA的電流,非常適用于在1.8~ 5.5V的整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)高效率地調(diào)節(jié)3.0V或3.3V輸出。LTC3101的兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器以100%占空比工作,每個(gè)都能提供350mA的輸出電流,具有低至0.6V的可調(diào)輸出電壓。LTC3101的內(nèi)部低RDS(ON) 開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)了高達(dá)95%的降壓-升壓效率和高達(dá)93%的降壓型穩(wěn)壓器效率,從而最大限度地延長(zhǎng)電池運(yùn)行時(shí)間(見(jiàn)圖 2)。

綠色電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)的電源產(chǎn)品介紹

諸如手持式儀表和醫(yī)療診斷設(shè)備等便攜式無(wú)線(xiàn)儀表,由于需要執(zhí)行大量數(shù)據(jù)處理任務(wù)而由3或4節(jié)AA電池供電的情形并非罕見(jiàn)。同步降壓-升壓型轉(zhuǎn)換器LTC3534就是為此而設(shè)計(jì)的,該器件具有2.4~7V的擴(kuò)展輸入電壓范圍,可向固定穩(wěn)壓輸出提供高達(dá)500mA的輸出電流。它的輸入可以高于、等于或低于輸出。LTC3534采用的拓?fù)湓谒泄ぷ髂J綍r(shí)都提供連續(xù)輸送模式,從而使其非常適用于3或4節(jié)堿性電池應(yīng)用。

例如,考慮一個(gè)輸入電壓范圍為 3.6~6.4V以提供一個(gè)固定5V輸出的4節(jié)堿性(AA或AAA)電池應(yīng)用(見(jiàn)圖4)。在很多情況下,當(dāng)與更加傳統(tǒng)的SEPIC方法比較時(shí),運(yùn)用LTC3534可以使電池運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)25%。LTC3534的1MHz恒定開(kāi)關(guān)頻率在最大限度地減小外部組件尺寸的同時(shí)提供低輸出噪聲。纖巧外部組件結(jié)合3mm×5mm DFN(或SSOP-16)封裝提供了一個(gè)纖巧的解決方案占板面積,非常適用于很多手持式設(shè)備。

LTC3534含有兩個(gè)N溝道以及兩個(gè)P溝道MOSFET(分別為215mΩ/275Ωm和260mΩ),提供高達(dá)94%的效率。突發(fā)模式工作僅需要25μA的靜態(tài)電流,而停機(jī)電流低于1μA,以進(jìn)一步延長(zhǎng)電池運(yùn)行時(shí)間。如果應(yīng)用是噪聲敏感的,那么還可以配置PWM引腳以提供強(qiáng)制連續(xù)工作,從而降低噪聲和潛在的射頻干擾。其他特點(diǎn)包括軟啟動(dòng)、電流限制、熱停機(jī)和輸出斷接。

綠色電源轉(zhuǎn)換和管理架構(gòu)的電源產(chǎn)品介紹


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