信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC.docx
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1、信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案简介现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免这是所有数据处理系统的总体电源趋势。DC-DC转换器需求概述:EMI、转换比率、大小和散热考虑通常,FPGA/SoC/微处理器需要
2、多个电源轨,包括用于外围和辅助电源的5V、3.3V和1.8V,用于DDR4和LPDDR4的1.2V和1.1V,以及用于处理核心的0.8V。产生这些电源轨的DC-DC转换器通常从电池或中间直流母线获取12V或5V输入电压。为了将这些电源直流电压降至处理器所需的更低的电压,自然会选用开关形式降压转换器,由于它们在大降压比时效率高。开关形式转换器有数百种类型,但很多都可分为控制器外部MOSFET或单片稳压器内部MOSFET。我们先来看看前者。传统控制器解决方案可能不符合要求传统开关形式控制器IC驱动外部MOSFET,具有外部反应控制环路补偿元件。由此产生的转换器效率很高且功能多样,同时提供高功率,但
3、所需的分立元件的数量使得设计相对复杂且难以优化。外部开关也会限制开关速度,在空间珍贵的情况下这是一个问题,比方在汽车或航空电子设备环境中,由于较低的开关频率会导致整个元件体积更大。另一方面,单片稳压器则能够极大地简化设计。本文深化讨论整体解决方案,首先介绍“减小尺寸,同时改善EMI部分。不要忽视最小导通和关断时间另一个重要考虑因素是转换器的最小导通和关断时间,或其在足以从输入电压降至输出电压的占空比下运行的能力。降压比越大,所需最小导通时间越低也取决于频率。同样地,最小关断时间对应于压差:在输出电压不再受支持之前输入电压能降到多低。固然增加开关频率的好处是整体解决方案更小,但最小导通和关断时间
4、会设置工作频率的上限。总之,这些值越低,在设计小尺寸和高功率密度时就有越多的余地。注意真实的EMI性能其他噪声敏感器件要安全运行,还需要具备出色的EMI性能。在工业、电信或汽车应用中,电源设计的一个重点是最大限度地减少EMI。为了使复杂的电子系统能够协同工作,不因EMI重叠而产生问题,采用了严格的EMI标准,如CISPR25和CISPR32辐射EMI规范。为了知足这些要求,传统电源方法通过减慢开关边缘和降低开关频率来减少EMI前者降低了效率,提高了散热,而后者降低了功率密度。降低的开关频率还可能违犯CISPR25标准中的530kHz至1.8MHzAM频段EMI要求。能够采用机械减缓技术来降低噪
5、声水平,包括复杂、大尺寸的EMI滤波器或金属屏蔽,但这些技术不但增加了大量成本,而且使电路板空间、元件数量和装配复杂性增加,并进一步使热管理和测试复杂化。这些策略都不能知足小尺寸、高效率和低EMI的要求。减小尺寸,同时改善EMI、热性能和效率很明显,电源系统设计已变得特别复杂,这给系统设计人员带来了沉重的负担。为了减轻这种负担,一个好的策略是寻找具有同时解决很多问题功能的电源IC解决方案:降低电路板的复杂性,高效率地工作,最大限度地减少散热,并产生低EMI。可支持多个输出通道的功率IC可进一步简化设计和生产。开关集成在封装中的单片电源IC可实现其中多个目的。例如,图1所示为完好的双路输出解决方
6、案板,讲明了单片稳压器的紧凑简单。此处使用的IC中的集成MOSFET和内置补偿电路只需要几个外部元件。此解决方案的总核心尺寸仅为22mm18mm,部分通过相对较高的2MHz开关频率实现。图1.具有出色EMI性能的紧凑型、高开关频率、高效率解决方案此电路板的原理图如图2所示。在此解决方案中,转换器使用LT8652S的两个通道,在2MHz的频率下运行,并在8.5A下产生3.3V电压,在8.5A下产生1.2V电压。可轻松修改此电路以产生包括3.3V和1.8V、3.3V和1V等在内的输出组合。或者,为了利用LT8652S的宽输入范围,LT8652S可用作二级转换器,再使用12V、5V或3.3V前置稳压
7、器,以提高总效率和功率密度性能。由于高效率和出色的热管理,LT8652S可同时为每个通道提供8.5A,17A用于并行输出,高达12A用于单通道操作。借助3V至18V输入范围,该器件可覆盖FPGA/SoC/微处理器应用的大多数输入电压组合。图2.使用LT8652S的两个通道的双路输出、2MHz、3.3V/8.5A和1.2V/8.5A应用双路输出、单片稳压器的性能图3显示了图1所示解决方案的测量效率。对于单通道操作,使用该解决方案,在输入电压为12V时,3.3V电源轨的峰值效率到达94%,1.2V电源轨的峰值效率到达87%。对于双通道操作,LT8652S在12V输入电压时每个通道到达90%的峰值效
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