电源管理
全球节能需求的不断提高,数字技术的不断进步,分体式电源结构的日益增加和电子设备必须遵守强制能效规范的要求,连同便携式装置的小型化、多功能的发展趋势是电源管理技术发展的原动力。 隨著无线充电技术的逐步完善,电源管理迎来新的机遇和挑战
电源设计的技术
Q1:如何来评估壹个系统的电源需求
Answer:对於壹个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压、输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗、电源实现的效率、电源部分对负载变化的瞬態响应能力、关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对降低整个系统的功率预算就非常有利了(对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高壹些)。值得註意的是,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电路的效率,还要关註轻负载的时候效率水平。
至於负载瞬態响应能力,对於壹些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任务时,需要的启动电流是很大的,如果电源电路响应速度不够,造成瞬间电压下降过多,导致CPU运行出错。 壹般来说,要求的电源实际值多为標称值的±5%,所以可以据此计算出允许的电源纹波,当然要预留余量的。
散热问题对於那些大电流电源和LDO来说比较重要,通过计算也是可以评估是否合適的。
Q2:如何选择合適的电源实现电路
Answer:根据分析系统需求得出的具体技术指標,可以来选择合適的电源实现电路了。壹般弱电部分,包括了LDO(线性电源转换器)、开关电源电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现、输出纹波小,但缺点是效率有可能不高、发热量大、可提供的电流相较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活、效率高,但存在纹波大、实现比较復杂、调试比较烦琐等缺点。
Q3:如何为开关电源电路选择合適的元器件和参数
Answer:很多的未使用过开关电源设计的工程师会对它產生壹定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用壹个开关电源设计还是非常方便的。 壹个开关电源壹般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会將MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,还简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了壹些。 开关控制器基本上就是壹个闭环的反馈控制系统,壹般都会有壹个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在於保证精確的采样电路、控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬態响应能力是会有很多影响的。
而输出部分设计包含了输出电容、输出电感以及MOSFET等等,这些元件的选择基本上要满足壹个性能和成本的平衡:高的开关频率就可以使用小的电感值(意味著小的封装和便宜的成本),但是较高的开关频率会增加干扰和增大MOSFET的开关损耗,使效率降低;低的开关频率带来的结果则恰好相反。
对於输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的:选择小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本就会增加(好的电容会贵嘛)。开关电源控制器驱动能力也是需要註意:过多的MOSFET是不能被很好驱动的。 壹般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴。
Q4:如何调试开关电源电路
Answer:有壹些经验可以共享给大家:
1: 电源电路的输入输出通过低阻值大功率电阻接到板內,这样在不焊电阻的情况下可以在做到电源电路后先调试,避开后面电路的影响。
2: 壹般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源工作就会不正常,这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特別需要註意的是如果采用了大ESR值的输出电容,会產生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
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