在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

功率系統設計挑戰

Sq0B_Excelpoint ? 來源:亞德諾半導體 ? 作者:亞德諾半導體 ? 2021-01-07 15:31 ? 次閱讀

隨著技術不斷進步,所有電子系統中包含的功能內容數量不斷增多,可用空間卻在不斷減少。手機有觸摸屏、手電筒、省電模式和精巧的攝像頭。以前汽車儀表盤上只有基本的AM收音機和少量簡易的儀表,現在卻裝滿了精密的儀器儀表、衛星收音機、藍牙、GPS和其他基于手機的網絡連接、多彩車燈以及無數的USB接口工業計算機包含條形碼讀碼器、大屏幕、硬盤驅動器和發光鍵盤。醫療電子設備包含傳感器、多強度閃光燈、儀表和省電模式。

不變的是對電源和功率的需求。隨著便攜式和系統電子功能不斷增加,它們對功率的需求也隨之增加,特別是在用到以下這些復雜的電子IC時:

圖形處理單元(GPU)

現場可編程門陣列(FPGA)

微控制器微處理器

可編程邏輯器件(PLD)

數字信號處理器(DSP)

專用集成電路(ASIC)

可編程邏輯器件(PLD)

這些復雜的數字器件需要高功率密度多電壓軌電源,這些電源具有高電流、低電壓和快速瞬態響應特性。這些嚴格的要求和特定的高性能要求(如低噪音或數字控制)加在一起,為電源設計人員提供先進的解決方案造成了不小的壓力。在所有情況下,電源設計人員也應保持同步跟上這些器件需求的演進。

功率系統設計挑戰

現代電子系統設計人員面臨著諸多挑戰,包括滿足嚴格的空間要求、有限的工作溫度范圍和噪聲規格。器件高度集成可以幫助節省PCB空間,但需要高效的功率器件確保溫例如,如今的汽車儀表盤中包含多種在較高環境溫度下運行的電子系統,所以溫度監控和報告非常重要,對于電源管理組件尤其如此。系統控制器可以對超溫(OT)警報作出響應,并采取緩解措施來防止系統過熱,例如關閉不太重要的功能或限制處理器、顯示器和網絡通信

從電源角度來看,即使是最基本的汽車儀表盤信息娛樂控制面板都需要多個不同電流的低壓電源電軌(輸出電平),總電流只有幾安培,高級控制臺需要的更多。傳統上,低壓電軌一般是采用許多微型負載點(POL)分立式功率調節器IC產生,或者,采用高度集成的大型電源管理集成電路(PMIC)產生。許多PMIC通常具有超過需求更多的電壓軌,因此需要更大尺寸的電路,而其中某些電軌的功率可能不足,無法滿足額外集成的目的。

另一個潛在設計挑戰是需求蠕變,或者產品規格的改變速度跟不上開發發展的速度,例如輸入和輸出電壓、輸出電流的變化。需求蠕變會嚴重影響集成電路和相關分立式組件的選擇。在最好的情況下,如果系統規格在電路板布局確定之后發生變化,則可以通過改換可調輸出轉換器上的電阻來調節電壓。在最糟糕的情況下,當更新之后的電流電平超過現有轉換器的開關電流額定值時,需要采用引腳排列不兼容的IC來更換多個IC。即使是最小的功能改變,都可能要求重新進行IC、電路板或系統級別的認證,出現成本增加、計劃延遲的情況。

解決這些問題的方法,是使用多輸出的功率IC。相比純粹的分立式、單輸出或雙輸出IC,PMIC提供的輸出更多,占用的空間更少,且需要的器件數也更少。這種電壓調節器是一個多輸出功率IC,提供可配置的多個中等功率電軌,且解決方案的尺寸小巧。理想情況下,這種IC可以配置成輸出各種電壓和電流,以適應開發過程中出現的電源需求變化,避免重新認證,并縮短產品的上市時間。此外,它可以在高于5 V的輸入電壓下高效工作,所以可以用于各種應用場合,例如12 V至18 V的電壓適配器。除此以外,需要的特性還包括:集成安全和監控特性、寬溫度范圍運行,以及具備較高熱性能的創新封裝設計等。

靈活、可配置的20 V多輸出功率IC

ADI的 LTC3376 是一款高度集成的通用電源管理解決方案,適用于需要多個低壓供電軌的系統。該器件可配置為可從最高20 V的輸入提供1至4個獨立的調節輸出,具備15種可行輸出電流配置,總輸出電流最高可達12 A;詳情參見圖1。這種靈活性使得LTC3376非常適合用于多種多通道應用,包括電信、工業、汽車和通信系統。

ad8714e4-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖1. LTC3376簡化功能框圖。

LTC3376具備4個獨立的降壓穩壓器通道、8個可配置的1.5 A功率級、靈活的時序和故障監測功能,總可用輸出電流為12 A,峰值降壓效率為96%,在所有通道上的輸出電壓精度為±1%。每個通道可由獨立的3 V至20 V輸入電源供電,輸出電壓的范圍最低可至0.4 V。相鄰輸出可通過單個共享電感并聯排列,以簡化電路。DC-DC轉換器通過CFG0到CFG3引腳進行配置,由系統分配采用15種功率配置中的一種。無需采用外部BST電容,因為它們已被集成到封裝中。

LTC3376的開關穩壓器支持兩種工作模式:突發工作模式(Burst Mode)(默認的上電模式),可在輕載下提供更高效率,強制連續脈沖寬度調制(PWM)模式,可在輕載下提供更低噪聲。開關穩壓器從內部補償,只需采用外部反饋電阻來設置輸出電壓。降壓轉換器提供輸入限流(軟啟動,在啟動期間限制浪涌電流)、差分輸出檢測和短路保護。該器件配有一個可編程、可同步的1 MHz至3 MHz振蕩器,默認采用2 MHz開關頻率。

在四個轉換器全部啟用的情況下,靜態電流僅為42 μA。其他特性包括:四個電源良好引腳,指明啟用的DC-DC轉換器是否在指定目標輸出的百分比內;電流監測器,從外部監測每個降壓穩壓器的負載;一個EXTVCC引腳,用于改善效率;準確的RUN引腳閾值,以確定上電時序;一個裸片溫度監測器輸出(通過TEMP引腳上的模擬電壓讀取),顯示外部裸片溫度;以及超溫功能,過載條件下裸片溫度較高時禁用降壓穩壓器。

LTC3376采用緊湊的64引腳7 mm × 7 mm倒裝引腳球柵陣列(BGA)封裝。在–40°C至+125°C工作結溫范圍內,指定采用E和I級。

靈活性和可配置性

LTC3376本身具備的靈活性使其可以采用15種不同的輸出配置:

單個電感,單個輸出12 A降壓,所有功率級在內部組合,產生最大的電流輸出。

四種可能的雙降壓組合,兩個電感,總輸出電流總和為12 A。

五種三通道降壓組合,每種三個電感,總電流12 A。

五種四通道降壓配置,每種四個電感,總電流12 A(參見圖2)。

adbe0274-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖2. 典型的四通道輸出應用電路。

查看表1,了解15種可能的輸出配置的列表。設計期間要求發生變化時,這種靈活性可以實現輕松調整,從而繼續使用LTC3376,無需再對新IC實施認證。

ade985ca-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.png

表1. LTC3376:15種12 A總電流輸出配置示例

出色的熱設計和緊湊型解決方案

LTC3376通過在其緊湊的64引腳7 mm × 7 mm倒裝引腳球柵陣列封裝中組合采用多種封裝技術,提供一種緊湊、具備較高熱效率的解決方案。封裝的內部結構使用銅柱代替鍵合線,內部旁路電容和集成式襯底接地平面進一步提高EMI,降低對PCB布局的敏感度,從而簡化設計并降低性能風險(參見圖3了解詳情)。此外,裸片中的功率器件排列可以最大化熱性能,均衡分配功耗。

(a)

(b)

(c)

圖3. LTC3376倒裝封裝(a)引腳球柵陣列,

(b)銅柱在裸片下方以及(c)集成旁路電容。

圖4所示為采用4 × 3 A、四通道降壓穩壓器(總輸出電流12 A)的LTC3376完整解決方案。解決方案總尺寸緊湊小巧:有效面積僅為~1.5 cm × 2.9 cm ~ < 4.4cm2.

圖4. LTC3376演示板,展示提供5 V、3.3 V、

2.5 V和1.8 V輸出的4 × 3 A降壓解決方案。

額外的系統監測、安全和保護

除了可配置性外,LTC3376還具備多種安全特性,對由它供電的系統實施監測和保護。每個降壓穩壓器關聯的PGOOD引腳會報告功率故障情況。每個降壓穩壓器都配有電流監測器,該監測器在IMON引腳上產生電流,電流的值與平均降壓負載電流的值成比例。

為了防止LTC3376和其周圍的組件遭受熱損壞,LTC3376集成了超溫功能。當LTC3376裸片的溫度達到165°C(典型值)時,所有開啟的降壓開關穩壓器關閉,并保持關閉狀態,直至裸片溫度降低至155°C(典型溫度)。

LTC3376還包含一個溫度監測器:可通過對模擬TEMP引腳電壓采樣來讀取裸片溫度。通過TEMP引腳電壓表示的溫度T的計算公式如下:

af4168fc-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

其中,VTEMP是TEMP引腳上的電壓。

可配置的降壓穩壓器系列

表2顯示整個可配置的四通道和八通道降壓穩壓器系列,其中LTC3376是新產品。LTC3376具備最高的總輸出電流(最高12 A)和最高的輸入電壓容量(最高20 V)。LTC3376具備最高的總輸出電流(最高12 A)和最高的輸入電壓容量(最高20 V)。

af603fde-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.png

af84d7f4-4e46-11eb-8b86-12bb97331649.png

表2. ADI Power系列可配置四通道

和八通道降壓穩壓器

結論

在技術進步的推動下,汽車信息娛樂、消費電子手持設備、工業設備和醫療設備等應用的功能性內容愈加豐富。在許多情況下,這些系統的輸入電壓都超過5 V,并由復雜的低電壓、大電流數字IC供電,這些IC本身都有獨特的功率需求。傳統上,電壓電軌和電流電平都由眾多分立式功率調節器IC支持,或由尺寸相對較大、過度集成的電源管理集成電路或PMIC支持。兩者都不具備靈活性,尺寸也不小巧。

采用單通道、四通道或八通道多輸出功率IC來替換這些方案是一個明智的選擇。LTC3376引腳可配置的PMIC就是新一代多輸出功率IC的示例。它是一個20 V輸入的數字可編程、高效率多輸出功率電源IC,包含四個同步降壓轉換器和八個內部功率級(總IOUT最高12 A),且輸出電壓低。由于可以采用多達15種不同的輸出電流配置,所以系統設計人員可以利用其靈活性來消除功率模塊系統變化和特性蠕變帶來的影響。無需過早實施價格高昂的電路板或系統級認證,縮短產品上市時間,降低開發成本并減少升級時間和成本。

LTC3376 LTC3376

寬 VIN范圍:3V 至 20V

寬 VOUT范圍:0.4V 至 0.83 ? VIN

8× 1.5A 降壓功率級,可配置為 1 至 4 個輸出通道

15 種獨特的引腳可選輸出配置(每個通道 1.5A 至 12A)

內部升壓電容器可減小 PCB 空間

空載 IQ27μA 支持 1 個降壓;42μA 支持全部降壓

所有通道上的精度為 1% VOUT

峰值電流模式控制(Burst Mode運行/強制連續)

精確 RUN 輸入,為上電時序控制提供單獨的 PGOOD 輸出

1MHz 至 3MHz 頻率(RT 可編程,PLL 同步或內部 2MHz 振蕩器)

TEMP 引腳輸出可指示裸片溫度

輸出電流監控器

差分輸出檢測

責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 轉換器
    +關注

    關注

    27

    文章

    8750

    瀏覽量

    148192
  • ADI
    ADI
    +關注

    關注

    146

    文章

    45862

    瀏覽量

    252229
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6193

    瀏覽量

    144989

原文標題:【世說芯品】電子系統越來越復雜,我們需要更靈活的電源管理解決方案~

文章出處:【微信號:Excelpoint_CN,微信公眾號:Excelpoint_CN】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    功率半導體器件的雙脈沖測試方案

    我們將高功率SiC器件定義為處理1kV和100A范圍內的器件,這相當于100kW的功率。SiC晶體管處理和服務的高電壓、高電流和快速開關系統的性質帶來了許多在普通5V或12V系統中不會
    的頭像 發表于 01-22 17:30 ?1497次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b>半導體器件的雙脈沖測試方案

    功率器件熱設計基礎(十一)——功率半導體器件的功率端子

    /前言/功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的熱設計基礎知識,才能完成精確熱設計,提高功率器件的利用率,降低
    的頭像 發表于 01-06 17:05 ?251次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b>器件熱設計基礎(十一)——<b class='flag-5'>功率</b>半導體器件的<b class='flag-5'>功率</b>端子

    MOSFET并聯在高功率設計中的應用

    在高功率電子設計中,為了滿足更大的電流需求和提升系統可靠性,常常需要將多個MOSFET器件并聯使用。然而,MOSFET的并聯應用并非簡單的器件堆疊,它涉及諸多技術挑戰,如電流均衡、熱管理和驅動匹配等
    的頭像 發表于 12-04 01:07 ?360次閱讀
    MOSFET并聯在高<b class='flag-5'>功率</b>設計中的應用

    DCS系統實施中的常見挑戰

    在現代工業自動化中,分布式控制系統(DCS)扮演著至關重要的角色。它通過集成的控制網絡,實現了對工廠或生產過程的高效監控和控制。然而,DCS系統的實施并非沒有挑戰。 一、技術整合挑戰
    的頭像 發表于 11-13 09:20 ?648次閱讀

    功率PCB Layout設計外包有哪些挑戰

    完美地協同工作。但是,當企業考慮將這項任務外包時,他們很快會發現,這不僅僅是按下播放鍵那么簡單。本文將帶你走進大功率PCB Layout設計外包的世界,探討其中的挑戰,并看看凡億電路是如何巧妙地引領這場舞蹈的。
    的頭像 發表于 11-05 10:27 ?316次閱讀

    Wolfspeed碳化硅助力實現高性能功率系統

    Wolfspeed碳化硅助力實現高性能功率系統
    發表于 10-24 10:51 ?0次下載

    【?嵌入式機電一體化系統設計與實現?閱讀體驗】+磁力輸送機系統設計的創新與挑戰

    磁力輸送機系統設計的創新與挑戰 在現代工程技術領域,磁力輸送機系統作為一項前沿技術,正逐漸成為提高物流效率、減少能耗、增強系統穩定性的關鍵解決方案。本報告基于文獻[22]的介紹,深入探
    發表于 09-14 22:44

    如何通過創新封裝技術提升功率器件性能

    由于對提高功率密度的需求,功率器件、封裝和冷卻技術面臨獨特的挑戰。在功率轉換過程中,高溫和溫度波動限制了設備的最大功率能力、
    的頭像 發表于 09-03 10:37 ?497次閱讀
    如何通過創新封裝技術提升<b class='flag-5'>功率</b>器件性能

    談一談FPGA設計中的功率計算

    隨著工藝技術的越來越前沿化, FPGA器件擁有更多的邏輯、存儲器和特殊功能,如存儲器接口、 DSP塊和多種高速SERDES信道,這些發展不斷地對系統功率要求提出挑戰功率計算的關鍵是
    發表于 07-31 22:37

    使用SiC技術應對能源基礎設施的挑戰

    本文簡要回顧了與經典的硅 (Si) 方案相比,SiC技術是如何提高效率和可靠性并降低成本的。然后在介紹 onsemi 的幾個實際案例之前,先探討了 SiC 的封裝和系統集成選項,并展示了設計人員該如何最好地應用它們來優化 SiC 功率 MOSFET 和柵極驅動器性能,以應
    的頭像 發表于 07-25 09:36 ?420次閱讀
    使用SiC技術應對能源基礎設施的<b class='flag-5'>挑戰</b>

    電源功率模組: 完整的設計和驗證流程解決四個維度的設計挑戰

    的復雜指標帶來的設計挑戰。本文也總結今天的設計方法和優缺點。最后,給出了完整的設計和驗證流程。介紹電動汽車、新能源、光伏、風電等產品廣泛使用高功率開關電路,簡稱電
    的頭像 發表于 05-08 08:34 ?1279次閱讀
    電源<b class='flag-5'>功率</b>模組: 完整的設計和驗證流程解決四個維度的設計<b class='flag-5'>挑戰</b>

    SiC與GaN 功率器件中的離子注入技術挑戰

    中產生選擇性摻雜的主要方法。將其用于寬帶隙器件處理時存在一些挑戰。在本文中,我們將重點介紹其中的一些,同時總結它們在GaN功率器件中的一些潛在應用。01有幾個因素決
    的頭像 發表于 04-29 11:49 ?1518次閱讀
    SiC與GaN <b class='flag-5'>功率</b>器件中的離子注入技術<b class='flag-5'>挑戰</b>

    汽車雷達系統設計面臨的挑戰

    通道,以進一步提高準確性和安全性。 對于高價值嵌入式雷達系統的制造商來說,有很大的潛力。然而,競爭性地利用這種潛力可能具有挑戰性。在這里,我們將探討其中的一些挑戰。 全系統
    的頭像 發表于 04-28 14:15 ?3143次閱讀
    汽車雷達<b class='flag-5'>系統</b>設計面臨的<b class='flag-5'>挑戰</b>

    氮化鎵(GaN)功率集成電路(IC)開發的優勢與挑戰

    數據中心、可再生能源和電動汽車。在本文中,我們將探討創建GaN功率集成電路(ICs)的一些優勢和挑戰。01創造GaN功率IC的動機基于硅的功率管理集成電路(PMICs)被
    的頭像 發表于 04-22 13:51 ?2262次閱讀
    氮化鎵(GaN)<b class='flag-5'>功率</b>集成電路(IC)開發的優勢與<b class='flag-5'>挑戰</b>

    多元傳感測量系統測量遙控器:技術挑戰與應用探索

    多元傳感測量系統在測量遙控器方面雖然面臨諸多技術挑戰,但通過不斷優化系統性能、提升數據處理能力,可以克服這些挑戰,實現對遙控器的精確測量和全面分析。隨著技術的不斷進步,多元傳感測量
    的頭像 發表于 03-20 10:49 ?1120次閱讀
    多元傳感測量<b class='flag-5'>系統</b>測量遙控器:技術<b class='flag-5'>挑戰</b>與應用探索
    主站蜘蛛池模板: 特黄色一级毛片 | 日本欧美一区二区三区不卡视频 | 欧美网站在线 | 在线免费观看h视频 | 激情理论片 | 午夜影院三级 | 日本高清视频色视频kk266 | 二区在线播放 | 午夜视频高清在线aaa | 国产精品女仆装在线播放 | 国内免费视频成人精品 | 亚洲成年人影院 | 国产未成女年一区二区 | 欧美女同在线观看 | 视频一区二区中文字幕 | 黄色的视频网站 | 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片 | 欧美日韩一日韩一线不卡 | 台湾一级毛片永久免费 | 亚洲综合日韩欧美一区二区三 | 国产精品黄页网站在线播放免费 | 午夜视频1000| 国语自产免费精品视频一区二区 | 久久久久国产精品免费看 | 免费大片a一级一级 | 99精品国产第一福利网站 | 最新在线视频 | 久久人人做人人玩人精品 | 特级毛片s级全部免费 | 好大好硬好长好爽a网站 | 一级特黄aaa大片在 一级特黄aaa大片在线观看视频 | 天天拍拍天天爽免费视频 | 超薄肉色丝袜精品足j福利 超黄视频在线观看 | 天堂影院在线 | 四虎影院永久网站 | 午夜视频在线观看免费视频 | 成人18毛片| yellow中文字幕久久网 | 婷婷综合丁香 | 1000又爽又黄禁片在线久 | 插插插叉叉叉 |