0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

DC-DC轉(zhuǎn)換器哪些驅(qū)動因素會影響電源設(shè)計的趨勢

電子設(shè)計 ? 來源:上海韜放電子 ? 作者:上海韜放電子 ? 2021-02-17 05:32 ? 次閱讀

DC-DC轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代電子電源的核心。它提供了從一個電壓電平到多個其他電壓電平的轉(zhuǎn)換。dc-dc轉(zhuǎn)換器既可以作為您自己設(shè)計的核心IC,又可以作為模塊和積木使用(請參閱本文末尾的“積木是什么?”)。后兩種類型通過提供可以集成到較大電源的產(chǎn)品來消除大量的原始設(shè)計。

多年來,dc-dc轉(zhuǎn)換器已成為設(shè)置和維持工作電壓并提高效率同時增加功率密度的主要組件。古老設(shè)備的摘要更新說明了它如何進行更改以滿足多種驅(qū)動因素。

當今的電源系統(tǒng)使用兩種主要類型的體系結(jié)構(gòu):分布式體系結(jié)構(gòu)和中間總線體系結(jié)構(gòu)。圖1a示出了分布式布置。傳統(tǒng)的AC-DC電源會生成一條主DC總線,該總線已分配到設(shè)備的所有部分。IC和其他設(shè)備所需的DC電壓由負載點(POL)DC-DC轉(zhuǎn)換器/調(diào)節(jié)器產(chǎn)生。

示出了分布式總線架構(gòu)(a)和中間總線架構(gòu)(b)。

中間總線布置如圖1b所示。交流電源的主直流配電總線連接到每個主要子系統(tǒng)或產(chǎn)生中間總線的印刷電路板(PCB)中的DC-DC轉(zhuǎn)換器。從那里,POL DC-DC轉(zhuǎn)換器接管,為負載創(chuàng)建單獨的電源電壓。

趨勢與目標

dc-dc轉(zhuǎn)換器規(guī)格和功能有幾個主要驅(qū)動因素。這些驅(qū)動因素是當今影響電源設(shè)計的趨勢:

較低的電源電壓:大型MPU,FPGAASIC越來越多地采用了極低的內(nèi)核電源電壓。電壓范圍為0.6至1.8V。與此同時,從這些器件汲取的電流已從數(shù)十安培急劇增加到數(shù)百安培。一些新設(shè)備在1 V或更低的電壓下工作,而消耗的電流超過500A。

更高的效率:減少能耗和降低熱量水平的努力已將效率推到了優(yōu)先事項的首位。

過渡到48 V:電源總線電壓通常為12 V,但已使用5、24、28和36 V總線。一個主要趨勢是在48 V上實現(xiàn)標準化。這種更高的電壓具有多項優(yōu)勢,包括提高效率和減少I 2 R損耗。較高的電壓會降低相同功率水平下的電流。結(jié)果是功耗降低了16倍。許多新產(chǎn)品和系統(tǒng)正在過渡到48 V,例如電動工具,工業(yè)設(shè)備(例如機器人)和叉車。數(shù)據(jù)中心是48V系統(tǒng)的主要采用者。而且,當然,汽車正在逐漸向48V系統(tǒng)過渡,以補充現(xiàn)有的12V系統(tǒng)。

增加的功率密度:所有設(shè)計人員似乎都希望在更小的封裝中實現(xiàn)上述功能。但是,很難實現(xiàn)功率密度的提高。一種常見的方法是使用較高的開關(guān)頻率,以減小電感器和電容器的尺寸。將所有這些組件和模塊放在較小的空間中會產(chǎn)生散熱問題。巧妙的機械包裝可以很大程度地減少此問題。

提高可靠性:應(yīng)該實現(xiàn)所有這些目標,但是保持或提高設(shè)備的可靠性是設(shè)計人員面臨的另一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

當前電源設(shè)計的一個很好的例子是云存儲和計算業(yè)務(wù)的快速且巨大的增長。這導致主要參與者(Amazon,IBM,Microsoft等)的數(shù)據(jù)中心添加了更多機架服務(wù)器。這一增長增加了數(shù)千臺新服務(wù)器,在某些情況下還增加了一百萬臺服務(wù)器。

由于能耗很高,因此還需要降低電氣服務(wù)成本,以降低數(shù)據(jù)中心的熱量水平并降低空調(diào)成本。更高的效率將有助于控制能源成本,而較小的包裝則可為數(shù)據(jù)中心提供更多空間以供將來擴展。

其他一些趨勢和目標是:

增加使用GaN晶體管等寬帶隙器件來提高效率。

通過更多3D設(shè)計改進了包裝。

越來越多地使用功率因數(shù)校正(PFC)。

降低空載功耗。

越來越多地使用電源管理。

能源管理

電源管理是指使用DC-DC轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制來優(yōu)化產(chǎn)品或系統(tǒng)中的電源傳輸并提供保護。電源管理IC或子系統(tǒng)調(diào)節(jié),控制和分配產(chǎn)品電源。一些電源管理芯片包括兩個或多個dc-dc轉(zhuǎn)換器,也許還包括一些LDO。轉(zhuǎn)換器還可以包括用于在更高的電壓和/或更高的電流下使用外部MOSFET功率器件的驅(qū)動器

另一個功能是電源監(jiān)視控制電路。這些電路可測量和數(shù)字化輸入和輸出電壓,電流以及內(nèi)部和外部溫度。其他控件可能涉及設(shè)置來自外部電源的輸出電壓的能力。過壓和過流檢測提供信號以關(guān)閉設(shè)備,以防止損壞。

大多數(shù)電源管理IC都包含一個PMBus通信端口,以提供外部編程以及監(jiān)視和控制功能。PMBus是流行的I 2 C串行接口的變體。

一些使用最廣泛的電源管理芯片是用于監(jiān)視狀態(tài)并提供反饋的手機中的那些芯片。這樣的芯片還包括電池充電器和其他電池相關(guān)的電路。

特殊用途的DC-DC轉(zhuǎn)換器

DC-DC轉(zhuǎn)換器可實現(xiàn)各種應(yīng)用,幾乎是當今生產(chǎn)的每種電子產(chǎn)品內(nèi)部都有一個或多個它們。但是,它們出現(xiàn)在一些非常不尋常的產(chǎn)品,設(shè)備和系統(tǒng)中。

這些特殊情況之一就是用于種植珊瑚的系統(tǒng)。研究人員創(chuàng)建了一個系統(tǒng),其中在將兩個電極浸入海水中的同時在兩個電極之間施加精確的1.2至4 V直流電壓,從而導致碳酸鈣(石灰石)的生長。這種石灰石支持珊瑚的生長并加快了進程。

大型系統(tǒng)可以部署在珊瑚全部或部分枯竭的近海區(qū)域。這種用于海上部署的大規(guī)模系統(tǒng)需要重型,高輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器。在太陽,風或波浪作用的驅(qū)動下,DC-DC轉(zhuǎn)換器會將高電流饋入海水中以產(chǎn)生石灰石。
編輯:hfy

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源管理
    +關(guān)注

    關(guān)注

    115

    文章

    6129

    瀏覽量

    143976
  • DC-DC轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    610

    瀏覽量

    55458
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    DC-DC轉(zhuǎn)換器

    可采用三類控制。AC-DC電源,PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動
    發(fā)表于 03-09 14:20

    DC-DC轉(zhuǎn)換器

    可采用三類控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC
    發(fā)表于 04-19 11:43

    非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

    。具體電路如圖2所示?!   D2升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)  周期開始的時候,開關(guān)管S2導通,S1截止,電源給電感進行充電從而使得電感電流持續(xù)上升。而當控制電路使S2截止時,電感電流經(jīng)由S1
    發(fā)表于 12-09 15:28

    DC-DC電源轉(zhuǎn)換器/基準電壓源介紹

    DC-DC電源轉(zhuǎn)換器/基準電壓源1.1 DC-DC電源轉(zhuǎn)換器1.低噪聲電荷泵
    發(fā)表于 10-28 08:44

    電源內(nèi)阻對DC-DC轉(zhuǎn)換器效率的影響

     DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個重要因素
    發(fā)表于 11-16 08:52

    DC-DC轉(zhuǎn)換器和AC-DC轉(zhuǎn)換器的區(qū)別及功能

    最近有網(wǎng)友問:什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?泰德蘭電子小編在這里和大家分享一下關(guān)于什么是DC-DC
    發(fā)表于 11-17 06:24

    DC-DC轉(zhuǎn)換器的相關(guān)資料分享

    DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個重要因素
    發(fā)表于 12-28 08:08

    VPT推出DC-DC電源轉(zhuǎn)換器系列

    VPT推出DC-DC電源轉(zhuǎn)換器系列 VPT推出DC-DC電源轉(zhuǎn)換器系列的幾個新模塊,VPT為D
    發(fā)表于 05-14 16:17 ?2763次閱讀

    淺析dc-dc轉(zhuǎn)換器的幾個主要驅(qū)動因素

    dc-dc轉(zhuǎn)換器已成為設(shè)置和維持工作電壓并提高效率同時增加功率密度的主要組件。
    的頭像 發(fā)表于 02-14 10:36 ?2878次閱讀
    淺析<b class='flag-5'>dc-dc</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的幾個主要<b class='flag-5'>驅(qū)動因素</b>

    升壓開關(guān)DC-DC電源轉(zhuǎn)換器

    升壓開關(guān)DC-DC電源轉(zhuǎn)換器資料下載。
    發(fā)表于 06-17 10:43 ?49次下載

    DC-DC轉(zhuǎn)換器原理

    DC-DC轉(zhuǎn)換器原理(不間斷電源技術(shù)參數(shù))-DC-DC轉(zhuǎn)換器原理,有需要的可以參考!
    發(fā)表于 09-15 18:13 ?125次下載
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>原理

    什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?

    最近有網(wǎng)友問:什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?泰德蘭電子小編在這里和大家分享一下關(guān)于什么是DC-DC
    發(fā)表于 11-09 19:20 ?46次下載
    什么是<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>?<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>是如何命名的?

    DC-DC轉(zhuǎn)換器哪些驅(qū)動因素影響電源設(shè)計的趨勢

    多年來,dc-dc轉(zhuǎn)換器已成為設(shè)置和維持工作電壓并提高效率同時增加功率密度的主要組件。古老設(shè)備的摘要更新說明了它如何進行更改以滿足多種驅(qū)動因素。
    的頭像 發(fā)表于 04-12 15:52 ?1343次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>哪些<b class='flag-5'>驅(qū)動因素</b><b class='flag-5'>會</b>影響<b class='flag-5'>電源</b>設(shè)計的<b class='flag-5'>趨勢</b>

    DC-DC轉(zhuǎn)換器實用設(shè)計考慮和應(yīng)用

    Selection 選擇DC-DC轉(zhuǎn)換器的適當部件對于達到預(yù)期的性能和效率至關(guān)重要。 Power 半導體 :諸如MOSFETs和二極管等動力半導體的選擇極大地影響了轉(zhuǎn)換器的效率和轉(zhuǎn)換
    的頭像 發(fā)表于 08-25 15:16 ?991次閱讀

    如何降低DC-DC轉(zhuǎn)換器的紋波噪聲

    DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種將直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓的電源轉(zhuǎn)換器,常見于各種電子設(shè)備中。在DC-DC
    的頭像 發(fā)表于 03-13 12:44 ?1567次閱讀