鉅大LARGE | 點擊量:984次 | 2020年06月16日
TI工程師詮釋更精巧的電源解決方法
本文詳述電源電路的最新發(fā)展狀況。文中還將介紹數款器件,說明電路架構與封裝技術的進步如何促成體積更小的電源
把不同功能集成到同一芯片是pDA、便攜式導航系統(tǒng)(GpS)和智能型手機等便攜式產品的發(fā)展趨勢。就在幾年前,應用產品的每一組電源都要單獨的電源轉換器,但隨著電池供電型產品的功能日益復雜,電源設計也開始改變,把產品所需的各種電源整合在一起已成為潮流,除了處理器所需的電源外,還有藍牙模塊、無線網絡模塊和屏幕等其它功能也要獨立的電源。在這類應用中,電源供應方式可分為幾種:
?采用內含其它功能的電源供應芯片,例如CODEC、ADC、音頻放大器和充電器等
?單個芯片供應全部所需電源
?功能模塊專用的電源轉換器
本文將介紹后面兩種
這種做法關于以現有
要供應這種
一般而言,使用電池的應用都會要求電源在很大的輸出電流范圍內維持高效率,因此所有器件的操作都必須針對靜態(tài)電流最佳化。所謂靜態(tài)電流是芯片在不供應任何輸出電流的情形下,繼續(xù)維持輸出電壓所需的電流,這項參數對必須長時間處在待機模式的應用很重要。低靜態(tài)電流不但延長應用的待機時間,對直流電源轉換器在超低輸出電流下的工作效率也有很大影響。
降壓轉換器等直流電源轉換器的效率會受到三項因素影響:輸出電流很大時,效率重要由內部電源開關的阻抗決定,因此低阻抗對這個操作范圍很重要。關于采用固定頻率脈寬調制(pWM)的降壓轉換器來說,負載周期是由輸入對輸出電壓的比值決定。輸出電壓很小時,內部下端開關(NMOS)的導通時間會遠超過上端開關(pMOS);假如輸出電壓很高,就變成上端開關的導通時間比較長。因此若假設所有轉換器的輸入電壓都相同,設計人員就應針對轉換器的目標輸出電壓來選擇開關的大小和阻抗;一般來說,便攜式應用的鋰離子電池的電壓范圍大約從4.2V到3.0V,未來還可能進一步降低到2.5V。
當輸出電流在10-200mA范圍時,重要耗電來源就不再是開關阻抗,而是由電源開關的閘極電荷和電感功耗決定其效率。利用開關頻率控制輸出電流是在此操作范圍保持高效率的重要技巧,這種做法稱為脈沖頻率調制(pFM)。pFM基本上會供應固定的電能到輸出端:輸出電流很大時,開關頻率就比較高,輸出電流低時則降低開關頻率,進而減少開關功耗。轉換器的輸出電流很低時,靜態(tài)電流造成的固定功耗就如前所述決定整體的效率。
TpS6502x和TpS6505x系列的所有器件都采用低耗電最佳設計,故能在很大的電壓和電流范圍內供應最高轉換效率。表1是TpS502x系列概況,這些器件包含3組降壓轉換器,分別供應系統(tǒng)電壓、內存電壓和處理器核心電壓;它們還包含兩組低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO),負責供應電源給鎖相回路(pLL)和SRAM或處理器的其它功能模塊。這些器件還有許多功能未列在表中,例如后備電池支持、I2C界面和重置功能。
圖1是TpS65052的結構圖。這款器件專門支持三星電子(Samsung)的應用處理器,它們在低耗電模式要1.0V核心電壓,正常操作模式則要1.3V電壓。為了將外部零件減到最少,這款器件的降壓轉換器1會供應3.3V固定輸出電壓給I/O使用,轉換器2則負責供應核心電壓,且輸出電壓可設為1.0V或1.3V,具體設置視DEFDCDC2數字輸入引腳的狀態(tài)而定,因此不需外部零件來設定降壓轉換器的電壓。LDO也是如此,這款器件會根據內部表格解讀DEFLDO1到DEFLDO4等4只數字輸入引腳的狀態(tài),再按照解讀結果設定LDO輸出電壓。在這4組LDO中,有3組擁有獨立的輸入電壓引腳,可接受1.5-6.5V之間的任何輸入電壓。這些LDO還能接受不同的電源,其中1組可由電池供應,其它則可來自降壓轉換器1或系統(tǒng)內的任何可用電源。工程師應為LDO選擇最低輸入電壓,這能將設計最佳化以實現高效率。此系列的其它器件還能通過外部電阻分壓器設定輸出電壓,確保應用設計更加有靈活性。表2是TpS6505x系列選項。
圖1
除了降壓轉換器和LDO外,TpS6505x系列還包含1個具有100ms延遲時間的比較器,當它發(fā)現輸入電壓達到1V臨界值時,就會在漏極開路輸出引腳出現重置信號;另外,它還能通過引腳設定比較器動作的滯后時間。設計人員只要將比較器輸出連接到任何一個轉換器或LDO的啟動引腳,就能在電壓超過臨界值時啟動該LDO或轉換器。TpS6505x使設計人員只需一個很小的芯片,就能出現6組不同的電源和處理器重置信號。