適用于語音通信和數(shù)據(jù)通信的新型電源系統(tǒng)
如今新型廣播設(shè)備系統(tǒng)向著融合多媒體,語音通信和數(shù)據(jù)通信的方向飛速發(fā)展。因此在設(shè)計該類新型系統(tǒng)(例如高清晰度視頻交換系統(tǒng)與多功能視頻格式轉(zhuǎn)換器)時,除了要仔細挑選適當?shù)男盘柭窂叫酒?,也要選擇合適的電源管理方案。毫無疑問,好的電源管理方案可以提高信號路徑的性能。由于多媒體,語音通信和數(shù)據(jù)通信等廣播視頻提供了綜合的信號路徑應(yīng)用解決方案而其產(chǎn)品具有先進性能,例如,在傳送距離較長時,信號仍可保持清晰而功耗也較少,信號抖動較少,而且封裝小巧,因此只占用很少的電路板面積。于是相應(yīng)的對其數(shù)字電路應(yīng)提供優(yōu)化的電源方案就成為是專業(yè)視頻廣播設(shè)備系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/156318.htm1 為數(shù)字電路提供優(yōu)化的電源方案的理念
信號是整個廣播視頻應(yīng)用的主要元素。當模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號時,必須確保整個信號轉(zhuǎn)換過程準確無誤。一般來說,數(shù)字音/視頻信號都由DSP或?qū)S肧oC負責處理。此外,也可能用到FPGA、存儲器及其他數(shù)字電路。
由于整個數(shù)據(jù)處理過程功耗很大,因此必須周密考慮選擇數(shù)字供電電源。挑選產(chǎn)品時要考慮系統(tǒng)是否有DSP、FPGA、微處理器或存儲器?是否帶有散熱管理IC以簡化復(fù)雜電子系統(tǒng)的設(shè)計?系統(tǒng)設(shè)計按甚么性能進行優(yōu)化等,然后再根據(jù)優(yōu)化性能將決定采用何種方案。
為此,在優(yōu)化的電源方案設(shè)計時要考慮五個因素:即效率、方案大小、易用性、性能及散熱性。效率是應(yīng)用同步開關(guān)穩(wěn)壓器與多輸出穩(wěn)壓器;方案大小是指線性穩(wěn)壓器、開關(guān)電容器穩(wěn)壓器、高集成度開關(guān)穩(wěn)壓器及多輸出穩(wěn)壓器;而易用性是指線性穩(wěn)壓器、SIMPLESWITCHER與高集成度開關(guān)穩(wěn)壓器;性能是指大電流控制器、高集成度開關(guān)穩(wěn)壓器與多輸出穩(wěn)壓器;散熱性是指散熱管理IC。
其效率、方案大小、易用性、性能及散熱性五個因素中重要的是系統(tǒng)規(guī)定的技術(shù)參數(shù),它們分別是輸入電壓與最大輸出電流及輸出通道。而輸入電壓應(yīng)有VIN7V與7VIN25V及VIN25V等三個指標;而最大輸出電流應(yīng)有1A與3A及>10A等三個指標;而輸出通道應(yīng)有單輸出與多輸出等二個指標。
2 為數(shù)字電路提供優(yōu)化的電源芯片例舉
2.1具有I2C兼容控制接口的高集成度電源管理器件(帶雙通道大電流降壓穩(wěn)壓器及雙通道線性穩(wěn)壓器)的LP3906型芯片.
主要特征:與高級應(yīng)用處理器及FPGA芯片兼容,有兩個LDO可為處理器內(nèi)核及I/O口供電以及可獨立控制芯片功能及設(shè)定的高速串行接口,其內(nèi)部有高精度電壓參考電路與過熱保護及過電流保護技術(shù),并可可利用軟件設(shè)定參數(shù). LP3906型芯片外形小尺寸5 x 4 x 0.8 mm LLP-24封裝.
相關(guān)應(yīng)用:可在FPGA及數(shù)字信號處理器核心的供電系統(tǒng)與應(yīng)用處理器與外圍設(shè)備I/O口等裝置上供電。
2.2 寬輸入電壓范圍的2A、500kHz雙輸出降壓穩(wěn)壓器的LM26400Y型芯片
主要特征:輸入電壓范圍與電流輸出分別為3V至20V和兩個2A輸出,而輸出電壓可調(diào)低至0.6V,有內(nèi)部補償與內(nèi)置啟動二極管和500 kHz的PWM開關(guān)頻率,可應(yīng)用獨立的使能引腳與獨立的軟啟動引腳,獨特的頻率回折防護功能,是75 mΩ的NMOS開關(guān)。同樣具有過電流保護與過熱停機功能,為有eTSSOP-16及LLPl6兩種封裝。圖1為由LM26400Y型芯片引腳功能與應(yīng)用連接的電源示意圖。
圖1為由LM26400Y型芯片引腳功能與應(yīng)用連接的電源示意圖。
相關(guān)應(yīng)用:可在DTV—LCD、機頂盒、XDSL終端與汽車電子、電腦外圍設(shè)備、工業(yè)控制及負載點等裝置上供電。
3 散熱管理IC簡化了當今要求復(fù)雜電子系統(tǒng)的設(shè)計、制造和維護
在當今日益復(fù)雜的許多電子系統(tǒng)中,通過分布于整個系統(tǒng)的許多分立傳感器來監(jiān)測和控制溫度、電壓和風扇轉(zhuǎn)速,從而不利于對系統(tǒng)設(shè)計、制造和維護。
ADT7462是一種靈活的系統(tǒng)監(jiān)測IC,適用于多種應(yīng)用。它能夠監(jiān)測溫度和電壓,控制設(shè)備風扇轉(zhuǎn)速,并且它帶有數(shù)字引腳、報警輸入和輸出,采用32引腳LFCSP小型封裝提供上述全部功能。
除了監(jiān)測環(huán)境溫度,該芯片還能監(jiān)測三個遠程位置的溫度。使用這種溫度信息,ADT7462可以監(jiān)測四臺風扇以控制和調(diào)節(jié)溫度。增強的聲學特性和動態(tài)TMIN特性為聲音敏感的應(yīng)用保證風扇非常安靜地運轉(zhuǎn)。該芯片可以監(jiān)測多達8臺風扇的轉(zhuǎn)速,當風扇停機或轉(zhuǎn)速下降到預(yù)置轉(zhuǎn)速下限時提供報警輸出指示。
ADT7462還集成了其它一些功能以簡化設(shè)計,無需折衷電池功耗。它能夠監(jiān)測多達13路電壓,包括一個專用VBATT輸入以監(jiān)測紐扣電池,而無需耗費電池本身的電能。外殼干擾輸入可以用來監(jiān)測系統(tǒng)外殼是否受到干擾,甚至關(guān)機系統(tǒng)。
主要特征:
1個本地和3個遠端溫度通道,有遠端通道串聯(lián)電阻補償及多達4個PWM風扇驅(qū)動輸出,可支持高頻和低頻PWM輸出,又有多達8通道TACH輸入與自動風扇轉(zhuǎn)速控制環(huán)路,可監(jiān)測3線和4線風扇的轉(zhuǎn)速與監(jiān)測多達13個電壓輸入及監(jiān)測多達7個電壓識別碼(VID) 輸入,并包括動態(tài)TMIN控制與外殼干擾檢測,可雙向復(fù)位。工作電壓為3.3 V和5 V, 擴展溫度范圍為-40℃一十125℃.尤其獨特的是它與SMBus 1.1和SMBus 1.0總線兼容。圖2為ADT7462引腳功能與外部裝置連接電源功能示意圖。
圖2為ADT7462引腳功能與外部裝置連接電源功能示意圖
應(yīng)用:可在服務(wù)器和個人計算機、醫(yī)學圖像處理和診斷設(shè)備、通信設(shè)備及測試設(shè)備和測量儀器上使用。
4 LM26400Y穩(wěn)壓器為多重電軌系統(tǒng)供電應(yīng)用舉例
現(xiàn)今典型的電子系統(tǒng)均設(shè)有多條直流電壓軌由負載點穩(wěn)壓器來供電。供應(yīng)這些穩(wěn)壓器的輸入電軌可以是交流電適配器、中間總線、電池又或是一個USB電源軌。通常,最好是能找到一個電源解決方案能夠處理相對比較寬闊的輸入范圍,有一定的集成度和簡單易用。LM26400Y雙重降壓開關(guān)穩(wěn)壓器便是針對這種應(yīng)用而設(shè)計。它不單擁有3V至20V的寬闊輸入電壓范圍,并且具備90%的保證最高工作周期,因此能夠處理各式各樣的降壓轉(zhuǎn)換工作。LM26400Y器件內(nèi)部綜合有一個功率場效應(yīng)管和一個內(nèi)部環(huán)路補償,其兩種封裝TSSOP和LLP均提供有一個外露墊,能夠讓熱量從電路片散發(fā)出去電路板。
4.1可提高靈活性的功能特色
圖3是LM26400Y穩(wěn)壓器的簡化方塊圖,該器件特設(shè)有獨立的軟起動啟動腳和內(nèi)部的自舉二極管。穩(wěn)壓器的時序可由在不同的速率下觸發(fā)軟起動接腳而控制。對于一些沒有自舉偏置的系統(tǒng),器件中的集成式自舉二極管則可簡化設(shè)計。兩條通道之間的切換頻率均同樣是500 KHz,但相位差為180度,以便削減輸入電容內(nèi)的交流電流。
圖3 LM26400Y穩(wěn)壓器的簡化圖
4.2 FPGA的上電
LM26400Y會在4.75V至13.2V的輸入電壓范圍下供電給FPGA。圖3中的例子采用了一個以FPGA為基的子系統(tǒng),其在芯片內(nèi)擁有六個需要受電的功能: 電源VCCINT,功能-芯流核,電壓為1.2V;電源VCCAUX,功能-輔助,電壓為2.5V;電源VCC0 0-3,功能為4 I/0Banks0-3,電壓為1.2V/1.5/1.8/2.5/3.3V。
為了有效地配合不同的緩沖器標準來進行介接,器件中的四個I/O組能夠在五個不同的電壓級下工作。
假如要為FPGA設(shè)計一個合適的電源方案,那必須了解多一點關(guān)于應(yīng)用的信息。芯片上六個功能所要求的功率可視乎利用比率的不同而產(chǎn)生劇烈的變化。
VCCAUX和VCCO 0屬于同一個電壓級并且可以共用一個穩(wěn)壓器??墒牵谶@個例子中,VCCO 0需要獨立地上電以滿足外圍器件的上電順序,因此一共有四條電壓軌會被使用。
所有四條電軌都可個別地緩升,只要在0.2毫秒至50毫秒之內(nèi)而且在單調(diào)的方式下,它們可一直升高直至達到其標稱值為止。對于這個要求,唯一要考慮的是VCCINT。根據(jù)數(shù)據(jù)表中的信息,假如VCCINT排得比VCCAUX更早,那在VCCINT軌上便可能帶有過剩電流(典型為366 mA),并且會在VCCINT到達0.5V后在某處出現(xiàn)。
放置FPGA的電路板會被插入到兩類系統(tǒng),一種供應(yīng)12V±10%的輸入,而另一種則提供5V±5%的輸入。FPGA穩(wěn)壓器需要處理由4.75V至13.2V的輸入范圍,由于在 12V輸入下的功率損耗大得難以接收,故此在這里并不能采用線性方案。
根據(jù)以上的估計,再加上一點安全保證,那VCCINT和VCCO 0個別需要兩個高至2A的開關(guān)器、VCCAUX則需要一個大約1A的開關(guān)器、以及一個大約1.5A的開關(guān)器會供VCCO 1、VCCO 2和VCCO 3使用。一個LM26400Y穩(wěn)壓器可用來產(chǎn)生VCCINT和VCCAUX,而另一個則可用來產(chǎn)生I/O。圖4表示出VCCINT(1.2V)和VCCAUX(2.5V)電源的原理圖。
圖4表示出VCCINT(1.2V)和VCCAUX(2.5V)電源的原理圖
從FPGA的起動特性可知。雖然兩條通道共用一個15 nF的軟起動電容器,但VCCAUX的上升會比VCCINT快一倍,原因是前者具有較大的分壓比率。這樣,電源設(shè)計人員便可避免之前所提及的數(shù)百毫安過剩電流。至于另外的兩條FPGA電軌,VCCO 0(2.5)的電路采用與VCCAUX一樣的設(shè)計,而VCCO1/2/3(3.3V) 電路的情況亦都一樣,除了上層的回饋電阻器之外。VCCO 電路的啟動接腳沒有被連到輸入電壓,是因為外圍器件的潛在順序要求。
兩個獨立的ON信號會由系統(tǒng)所產(chǎn)生,它們會獨立地啟動VCCO電路。此外,它們都同時擁有獨立的軟起動電容器,每個的電容值都是15 nF。
5 可滿足處理器內(nèi)核電壓要求的新型PTH系列電源模塊技術(shù)
當今的高性能處理器對于電源都有很嚴格的要求。一般來說,電源需要至少兩個電壓。一個電壓用于滿足處理器內(nèi)核電壓要求,即VCORE,而其它電壓則用于滿足輸入輸出電壓要求,即VIO。
內(nèi)核電壓要求介于O.9V—1.3V之間,且通常取決于具體的處理器性能標準。最新的內(nèi)核電源電壓容差通常為±3%。大瞬態(tài)電流的出現(xiàn)使得推出可靠的處理器電源這一任務(wù)更具挑戰(zhàn)性。
為解決這些難題,己采用插入式快速瞬態(tài)響應(yīng)電源模塊系列,這些高性能產(chǎn)品設(shè)計旨在提供結(jié)構(gòu)緊湊、低成本且穩(wěn)定可靠的處理器內(nèi)核電源。
*對THS320TCl648x數(shù)字信號處理器提供優(yōu)化的電源
新型TMS320TCl648數(shù)字信號處理器是一個很好的高性能處理器范例。但該數(shù)字信號處理器的電源在電壓容差、噪聲以及瞬態(tài)方面有要求。如上述TMS320TCl648x DSP的要求:內(nèi)核電壓(VcoRE)=1V;VcoRE 容差為3%(DC容差為1.5%,交流瞬態(tài)為1.5%);最大瞬態(tài)電流=5A;瞬態(tài)的最大峰值電壓偏差= VcoRE。
由于存在大的瞬態(tài)電流,利用傳統(tǒng)的解決方案幾乎不可能滿足±3%容差以及1V內(nèi)核電壓的要求。通常需要一款定制的電源模塊或采用專用控制設(shè)計的完全分立的解決方案。
*新型PTH系列電源模塊應(yīng)用
新型PTH系列插入式電源模塊(屬第二代)包括非隔離式負載點電源模塊系列(如PTH04T230W型)與超高速瞬態(tài)響應(yīng)模塊系列(如PTH04T230F),它們具有一種稱為TurboTrans的新型特性。該TI的TurboTrans技術(shù)可以幫助設(shè)計人員按客戶具體要求來完成電源模塊的控制設(shè)計,以滿足目標電壓偏差規(guī)范。這些PTH系列的產(chǎn)品具有如下三個主要優(yōu)勢。
輸出電容降低高達8倍。更少的電容可以節(jié)省成本及PCB空間。在高負載瞬態(tài)應(yīng)用中,這兩方面的節(jié)省可與模塊本身的成本相當。
更快速的負載瞬態(tài)響應(yīng)。對于輸出電容的一個給定值而言,設(shè)計人員可看到在一個負載瞬變之后輸出電壓峰值偏差會減少高達50%。
提高超低ESR電容器的穩(wěn)定性??煞判牡夭捎米钚碌腛scon電容、聚合物鉭電容或所有陶瓷輸出電容,而不用擔心穩(wěn)定性的問題。
作為第二代PTH產(chǎn)品的一部分,這些產(chǎn)品設(shè)計旨在滿足高速處理器(如TMS320TCl648x系列)頗具挑戰(zhàn)性的電源要求。其控制設(shè)計得到了充分補償,超過了標準T2模塊的補償。從而實現(xiàn)了在瞬態(tài)響應(yīng)方面的更多改進,并因減少了輸出電容而降低了成本。
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