0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电源系统设计优化秘技

jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-11 11:36 次阅读

现阶段,多核架构使微处理器在水平尺度上变得更密集、更快速,令这些器件所需功率急剧增加,直接导致向微处理器供电的稳压器模块(VRM)的升级需求:一是稳压器的功率密度(单位体积的功率)升级,为了在有限空间中满足系统的高功率要求,必须大幅提高功率密度;另一是功率转换效率提升,高效率可降低功率损耗并改善热管理。

目前电源行业一种公认的解决方案,是将先进的开关MOSFET(稳压器的主要组成部分)及其相应的驱动器集成到单个芯片中并采用高级封装,从而实现紧凑高效的功率转换。这种DrMOS功率级优化了高速功率转换。

随着对这种功率级(被称为智能功率级)的需求稳步增长,以及功率开关技术不断进步,ADI公司推出了DrMOS版本的智能功率模块。LTC705x DrMOS系列利用ADI已获专利的Silent Switcher® 2架构,并集成了自举电路,使得DrMOS模块能够以超快速度切换,同时降低了功率损耗和开关节点电压过冲,提高了性能。LTC705x DrMOS器件还提供过温保护(OTP)、输入过压保护(VIN OVP)和欠压闭锁(UVLO)保护等安全特性。

LTC7051 SilentMOS智能功率级

LTC7051属于LTC705x DrMOS系列,是一款140A单片智能功率模块,它成功地将高速驱动器与高品质因数(FOM)顶部和底部功率MOSFET以及全面的监控保护电路集成到一个耐电耐热的封装中。与合适的PWM控制器一起,这款智能功率级可提供市场一流的高效率、低噪声、高密度的功率转换。这种组合使大电流稳压器模块具备最新的效率和瞬态响应技术。LTC7051的典型应用如图1所示。它充当降压转换器的主要开关电路,与之配合的是LTC3861——具有精确均流特性的双通道多相降压电压模式DC-DC控制器。

1666335011632072.png

图1.双相POL转换器

为了演示LTC7051的主要特性,ADI公司创建了一个评估板,用以展示LTC7051与竞争产品的性能对比。这种演示平台有助于以一种公正、准确的方式比较LTC7051 DrMOS与竞争产品的基本参数,例如效率、功率损耗、遥测精度、热和电气性能。比较的目的是消除对结果有效性的任何怀疑。该演示平台用于突出一流的DrMOS性能指标,而与制造商无关。

DrMOS分析评估硬件

该分析演示硬件具有如下重要特性:

►一个PWM控制器,它能在宽范围的输入和输出电压及开关频率下运行。在此应用中,控制器是LTC7883,它是一款四路输出多相降压DC-DC电压模式控制器,如图2所示。

►LTC7051和竞争器件使用相同的功率级设计。

►LTpowerPlay®电源系统管理环境用于全面遥测LTC7883提供的系统性能。

►根据ADI和竞争器件的指定工作温度范围,可以承受扩展的环境温度。

►电路板设计用于轻松捕获和测量热量。

1666335005238950.png

图2.分析演示板框图

DrMOS分析演示板如图3所示。该板经过精心设计,具备前面提到的关键特性。元件对称且系统地放置在每个电源轨上,并具有相同的PCB尺寸和面积,以限制电源轨之间的差异。布局布线和层堆叠也是对称进行的。

1666335001535758.png

图3.DrMOS评估板,顶部和底部。PCB尺寸:203mm×152mm×1.67mm (L×H ×W),2盎司铜厚度。

DrMOS分析测试方法和软件

除了演示板本身之外,测试设置和测试方法对于数据和结果的公正同样很重要。为此,团队还创建了一个具有图形用户界面(GUI)的配套评估软件,如图4所示,以支持用户更加轻松地开展测试和收集数据。用户只需要指定输入和输出参数,软件将负责自动化测试。软件自动控制相应的测试和测量设备,例如直流电源、电子负载和多路复用数据采集器件(DAQ),以直接从演示板测量温度、电流和电压数据,然后在GUI上呈现测量结果曲线。软件还通过PMBus/I2C协议收集来自板载器件的重要遥测数据。所有这些信息对于比较系统效率和功率损耗都很重要。

1666334995810034.png

图4.DrMOS评估软件,显示了配置和热分析选项卡

数据与结果

以下测试结果涵盖了稳态性能测量、功能性能波形、热测量和输出噪声测量。使用如下配置对演示板进行了测试:

►输入电压:12V

►输出电压:1V

►输出负载:0A至60A

►开关频率:500kHz和1MHz

性能数据

●效率与功率损耗

图5中的测试结果表明,在500kHz的开关频率下,与竞争器件相比,LTC7051的效率更高(高出0.70%)。随着开关频率从500kHz进一步提高到1MHz,LTC7051的效率也变得更好(提高0.95%)。

1666334960387471.png

图5.1V时的效率和功率损耗,负载为0A至60A,开关频率分别为500kHz和1MHz

●效率性能

值得注意的是,在高输出负载电流和较高开关频率下,LTC7051的效率性能优于竞争产品。这是ADI已获专利的Silent Switcher技术的优势,该技术改进了开关边沿速率并缩短了死区时间,从而降低了总功率损耗。这使得更小尺寸解决方案能以更高开关频率工作,而不会显著影响整体效率。总功率损耗越低,工作温度就越低,输出电流因而越高,功率密度得以大幅提高。

热性能

LTC7051在效率和功率损耗方面的优势也有利于其实现更好的热性能。在LTC7051和竞争产品之间观察到大约3°C至10°C的温差,前者的温度更低,如图6所示。LTC7051的这种更好的性能要归功于其精心设计的耐热增强型封装。

1666334952499605.png

图6.1V输出时的典型性能,负载为60A,开关频率分别为500kHz和1.0MHz

随着环境温度从25°C增加到80°C,LTC7051与竞争产品之间的温差扩大到大约15°C,前者的温度同样更低。

器件开关节点性能

从图7可以看出,LTC7051的漏源电压(VDS)峰值低于竞争器件。此外,当负载提高到60A时,在竞争器件上测得的VDS处于峰值,同时可以看到长时间的振荡。但是,LTC7051设法减小了尖峰和振荡,这同样归功于LTC705x DrMOS系列的Silent Switcher 2架构和内部集成的自举电容。因此,开关节点上的过冲更低,意味着EMI以及辐射和传导噪声更低,并且由于开关节点过压应力降低,可靠性因而更高。

1666334944370399.png

图7.1V时的开关节点波形,分别在0A和60A负载下评估

器件输出纹波性能

另一个参数是图8所示的输出电压纹波。可以看到,LTC7051的噪声比竞争器件要小。噪声降低的原因是Silent Switcher技术导致VDS尖峰更低且开关节点上的振荡更小。如果没有产生开关节点尖峰,则输出不会有传导噪声。

1666334937310939.png

图8.1V时的输出纹波波形,分别在0A和60A负载下评估

同样,LTC7051和竞争器件也进行了输出噪声扩频测量,如图9所示。LTC7051优于其他DrMOS器件,并显示出在开关频率下产生的噪声低于竞争器件的噪声。噪声差约为1 mV rms

1666334929552549.png

图9.输出噪声频谱响应:电压为1V,负载为60A,开关频率为1MHz

结论

LTC7051 DrMOS演示平台可用来公正地比较竞争产品。LTC7051将SilentMOS™架构和自举电容集成到单个耐热增强型封装中,在高开关频率下工作时可显著提高功率转换效率和热性能。此外,LTC7051可以降低响铃振荡和尖峰能量,后者不仅表现在开关节点上,而且会传播到输出端。在实际应用中,输出负载需要严格的容差,其中之一是标称直流。然而,高尖峰能量和纹波造成的噪声(它也会出现在输出端)会消耗总体预算。功耗需求巨大的数据中心将能节省相当多的电能和成本,更不用说更少热管理和EMI(这会显著降低,甚至最终得以消除)带来的额外好处,同时滤波器设计和元件放置规定仍会得到正确遵守。综上所述,LTC7051显然是目前企业首选的功率级和DrMOS器件,可为VRM设计和应用需求提供有力支撑。

责任编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • MOSFET
    +关注

    关注

    144

    文章

    7080

    浏览量

    212668
  • 电源系统设计

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    3133
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LED电源系统结构优化及线性调节器的应用

    电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计人员带来很大的压力。 1.
    发表于 05-10 18:09

    LED电源系统结构优化及线性调节器的应用

    电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计人员带来很大的压力。 1.
    发表于 06-02 17:11

    如何利用数字电源优化基站系统

    ,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能
    发表于 09-26 17:27

    基于分布式电源优化器的PV系统优化

    MPPT的工作范围和电压范围。由于电池板之间的差别很大,在这些情况下,采用分布式MPPT的电源优化器,可独立地增强并提高电池板的性能。 图5 :采用集中式MPPT技术并网的PV系统。(来源:美国美国国家
    发表于 05-13 14:11

    电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络

    与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本优化。后续文章将探讨适合其他信号链器件(例如RF收发器)的特定优化解决方案。AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的
    发表于 07-17 07:00

    智能化数字电源系统优化设计

    智能化数字电源系统优化设计 介绍了数字电源系统的主要特点及发展现状,简要分析了组成系统的各类
    发表于 10-09 09:43 947次阅读
    智能化数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>优化</b>设计

    iPod排障秘技

    iPod排障秘技! 拥有了iPod的你,是否想知道一些排除故障的方法呢?你又是否想知道在iPod身上存在的一些特殊设置呢?如果你的回答是肯定的话,
    发表于 02-02 11:55 615次阅读

    天线制作技术秘技

    天线制作技术秘技是一本台湾出的 天线 设计的书,电子发烧友网在这里分享给大家。
    发表于 02-10 15:12 0次下载

    excel表格的35招必学秘技

    本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手,领略一下关于Excel的别样风情。介绍了excel表格的35招必学秘技
    发表于 05-30 16:30 3449次阅读

    EMC的电源优化

    5.1电源优化 PCB 供电系统通常包括地面系统和一个或多个电源电源和地面网络通常是电路中最大
    的头像 发表于 09-29 16:01 2875次阅读
    EMC的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>优化</b>

    Windows7注册表秘技大搜捕

    Windows7注册表秘技免费下载。
    发表于 06-22 09:10 0次下载

    DC-DC电源系统优化设计总结

    DC-DC电源系统优化设计总结(电源技术期刊咋样)-该文档为DC-DC电源系统
    发表于 09-22 11:45 26次下载
    DC-DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>优化</b>设计总结

    如何优化电源能效和系统性能

    近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相P
    的头像 发表于 01-07 17:27 2477次阅读

    如何优化信号链的电源系统

    持续提高。那么,如何优化信号链的电源系统?今天为大家分享一套方法,从电源噪声、高速数据转换器、RF收发器三个部分出发,详细介绍如何优化信号链
    的头像 发表于 01-21 10:59 2056次阅读
    如何<b class='flag-5'>优化</b>信号链的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>

    信号链电源系统优化方案

    持续提高。那么,如何优化信号链的电源系统?今天为大家分享一套方法,从电源噪声、高速数据转换器、RF收发器三个部分出发,详细介绍如何优化信号链
    的头像 发表于 02-07 13:02 2060次阅读
    信号链<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>优化</b>方案