基于PC的实验室仪器平台使自动化实验室设置和数据收集变得简单而有效。工程师对用于仪表系统(如外围组件互连(PCI)的仪表扩展(PXIe)系统)的DC/DC转换器具有独特的要求,包括:低电磁干扰(EMI)、小尺寸解决方案、高效率、宽输入电压范围以及良好的线路和负载调节。本文让我们了解这些不同的要求,以及电源模块如何帮助满足这些要求。
低电磁干扰(EMI)
因为EMI会导致设备性能下降和潜在的故障,实验室仪器对其有着极其严格的标准。由于固有的开关作用,基于开关模式的DC/DC电源是EMI的主要原因。
图1所示为降压稳压器的基本连接图。在降压稳压器中,由电感器L、输出电容器COUT和低侧场效应晶体管QLS形成的环路具有连续的电流。但是,由于FET的开关作用,在由高侧开关QHS、低侧开关QLS和输入电容器CIN产生的环路中存在不连续的电流流动。
图 1:简化的降压稳压器图
由连接走线包围的区域决定了在此不连续电流的路径中将存在多少寄生电感。公式1表明,流经电感的开关电流会在其两端产生电压差。
因此,这种设置无意中会导致电压尖峰和EMI,如图2所示。
图 2:电压尖峰和EMI
虽然这不可避免,但让输入电容极其靠近两个FET的简单布局有助于减小环路面积,减小寄生电感,降低电压尖峰并降低EMI。
功率模块在此具有优势,因为输入电容器通常集成在封装内且极其靠近集成电路(IC)。类似的逻辑也适用于集成在功率模块中的自举电容器。
组件选择
如图1所示,除走线长度外,具有大寄生效应的不良元件会使情况恶化,因为它们处于脉冲电流的路径中。开关节点的面积和电感的选择直接影响EMI。开关节点太大,且非屏蔽电感器具有大寄生电容会散发出大量噪声。
如图3所示,由于模块电源集成了很多无源器件,使得开关节点区域得到了很好的优化。
图 3:电源模块内部结构
流经电感器的电流会产生磁场,未经抑制的磁场导致更差的EMI,非屏蔽电感器对于该磁场没有抑制方法。
电源模块通常集成了经高水平应力测试的屏蔽电感器,有助于抑制辐射噪声,从而减少污染附近其他敏感电路的可能性。
较新的DC/DC稳压器采用德州仪器(TI)的HotRod™封装技术。图4比较了HotRod封装技术和标准的线焊方形扁平无引脚(QFN)封装。
图 4:HotRod封装技术
这种封装技术消除通常用于将芯片焊盘连至引线框架的封装接线,使用具有小焊接凸块的铜柱。没有封装接线,寄生电感减少并进一步有助于减轻EMI。
频率同步
EMI是降压稳压器开关作用的产物,这意味着开关频率(FSW)对于保持低电磁干扰非常重要。在多个降压稳压器为各种轨道供电的系统中,可能存在来自这些不同开关频率相互之间的干扰作用的拍频。由于拍频可在随机频率发生且其谐波也不可预测,因此在复杂的仪器系统中减轻电磁干扰极具挑战性。
为帮助解决此问题,TI LMZM33603和LMZM33606等电源模块配备了频率同步输入引脚,可使系统中的所有降压稳压器以一个公共频率进行切换。此功能不仅有助于避免拍频,还能将FSW谐波保持在已知频率。接着,设计一个减轻EMI的输入滤波器变得更加容易。图5所示为使用LMZM33606电源模块的典型原理图。
图 5: 5 V输出的典型原理图
小型解空间中的高效率要求
台式仪表设备使用较小的机箱,这可能导致空间受限的系统。这些机箱可能小于3U,通常为半机架宽度。具有集成系统模块的PXIe机箱的示例可仅具有五个插槽:三个混合,两个PXIe。
在这种空间受限的环境中,电源模块成为实用的选择。在适用时,使用它们可大大减少空间限制并缩短产品上市时间。图6中的电源树所示为可用于台式PXIe机箱中的背板电源的电源模块和分立稳压器。
图 6:台式PXIe机箱的电源树示例
由于负载电流限制,电源模块可能无法为所有电压轨供电。在需要更多电流功能的系统中,您必须选择其他设备。德州仪器的WEBENCH®工具是了解更多有关其他器件和获取设计原理图,以及诸如效率、物料清单(BOM)大小和BOM成本等重要参数的一个好方法。
表1比较了TI功率模块(LMZM33606和LMZM33602)和集成稳压器(LM73606和LMR33620)。如您所见,在设计中实现电源模块时可节省相当大的空间。操作效率在没有任何可感知的变化时,空间得以节省。
器件 | LM73606 (5VOUT, 6A) | LMZM33606 (5VOUT, 6A) | LMR23625 (-12VOUT, 0.75A) | LMZM33602 (-12VOUT, 0.75A) |
解决方案 尺寸(mm2) | 569 | 300 | 248 | 140 |
效率 (%) | 92 | 91 | 85 | 85 |
表 1:DC/DC稳压器与电源模块的比较
图5中的模块原理图非常简单。具有如此低的周边元件数目,所得到的设计将占用极小的空间。图6所示为LMZM33606在多个输入电压下的负载电流效率。
图 6:LMZM33606效率
良好的线路和负载调节
仪表系统的输入电压可能为18 V至36 V的未经调压的电压。所有轨道的典型线路调节率可为0.1%至0.2%。在各种控制架构中,峰值电流模式(PCM)架构是可实现这种严格要求的架构。如图7所示,通过检测通过高侧场效应晶体管(FET)的电流,PCM架构起作用,以产生比较斜坡。
图 7:PCM架构的简化原理图
随着输入电压不断变化,首先要改变电流斜率。它作为系统的前馈,在输入电压变化时校正占空比。因此,占空比的瞬时更新有助于实现极佳的线路调节。LMZM33606和LMZM33602基于PCM架构,这极其适合此类系统。
图8所示为LMZM33606的线路和负载调节。对于3A负载,线路稳压率为0.02%;对于标称24 V输入,负载调节率为0.1%。
图 8:LMZM33606线路和负载调节
除节省空间和优化性能外,电源模块还提供其它优势。它们集成了高质量无源元件,可在高温下进行大量测试,以确保长寿命和可靠性。它们的特性使电源模块对实验室仪器设备更具吸引力。
上一篇:MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
下一篇:3D打印技术有望打破电池应用局限性
推荐阅读
史海拾趣
随着艾为电子在技术和产品方面的不断突破,公司开始积极拓展市场。艾为电子的产品不仅覆盖了华为、小米等知名手机厂商,还广泛应用于可穿戴设备、智能便携设备等领域。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提高了品牌知名度和影响力。
艾为电子自成立以来,一直致力于技术研发和产品创新。公司研发团队不断攻克技术难题,推出了一系列具有竞争力的产品。其中,音频功放芯片作为公司的主打产品之一,凭借出色的性能和稳定的品质,赢得了市场的广泛认可。此外,艾为还在信号链、电源管理等领域取得了显著的技术突破,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
Esterline Power Systems深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的培训体系,为员工提供多元化的培训和发展机会。同时,公司还注重营造良好的企业文化氛围,鼓励员工积极参与团队合作和创新实践。这些举措不仅提高了员工的专业技能和综合素质,也增强了公司的凝聚力和竞争力。
随着全球对环境保护意识的增强,G-Mag在2010年决定实施绿色转型战略。公司投入大量资源研发环保型电子产品和制造工艺,如开发可降解材料用于产品包装、优化生产线以减少能源消耗和废弃物排放等。同时,G-Mag还积极推广循环经济理念,与上下游企业合作建立废旧电子产品回收体系。这些举措不仅提升了G-Mag的品牌形象,还为其赢得了更多消费者的青睐和政府的支持。在绿色转型的推动下,G-Mag实现了可持续发展与经济效益的双赢。
面对日益激烈的市场竞争,统宇电研不断拓展市场领域,寻求新的增长点。公司积极参与国内外行业展会和论坛,加强与客户的沟通与交流,深入了解市场需求。同时,统宇电研还针对不同地区的市场特点,制定了灵活多样的销售策略和方案。这些努力使得统宇电研的市场份额不断扩大,品牌知名度也逐渐提升。
Digitron公司非常重视产品的品质和售后服务。公司建立了严格的质量控制体系,确保每一台出厂的设备都符合高标准的质量要求。同时,Digitron公司还提供全方位的售后服务,包括技术支持、维修保养等,确保客户在使用过程中得到及时、有效的帮助。这种对品质的坚持和对客户的关怀使Digitron公司在客户中树立了良好的口碑。
如果您想取消已经定制的WAP业务,那么请跟我一起来了解以下六种方法。第一种方法是您可以独立操作进行取消在中国移动WAP网站上定制的所有业务,取消的具体步骤如下:(1)登录移动梦网的WAP网站http://wap.monternet.com;(2)进入“我的梦网”, ...… 查看全部问答∨ |
|
光找资料找了2天,初期因为网络问题不得力,因此资料没下载,现在网速好了,下载了很多资料,有一些指导文档和技术文档,都经过分类了。 这个是我初期下载的,可能对熟悉IAR的人有用。 原理的讲解 C语言运用讲解 G2231数据手册 白皮书1 白皮 ...… 查看全部问答∨ |
|
【我给xilinx资源中心做贡献】三线SPI接口的VHDL源码 三线SPI接口的VHDL源码说明:该段代码为三线制SPI接口(CS,SDA,SCK)的源码,像一般的AD或者DA器件或者时钟芯片如DS1302采用的都是这种接口.本段代码是 我的的一个系统中的一个接口部分,功能比较简单,实现的功能是通过12个SCK完成一次数据的设定.经过 ...… 查看全部问答∨ |
|
今天查看了一下QQ邮箱的垃圾邮件,发现了一个管理员要求补全信息的邮件,还好论坛的资料更新过已经收到板子啦,没收到的兄弟们注意查查垃圾邮件哦… 查看全部问答∨ |
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片