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[導(dǎo)讀]  不同的應(yīng)用,要求不同的設(shè)計參量。必須考慮系統(tǒng)尺寸、效率、靈活性和外部元件數(shù),這些都要適合最終目的?! ⌒〕叽鐚τ谑謾C(jī)用集成電路是重要的。然而,在導(dǎo)航系統(tǒng)中,由于是大顯示和大形狀因數(shù),所以體積不是關(guān)

  不同的應(yīng)用,要求不同的設(shè)計參量。必須考慮系統(tǒng)尺寸、效率、靈活性和外部元件數(shù),這些都要適合最終目的。

  小尺寸對于手機(jī)用集成電路是重要的。然而,在導(dǎo)航系統(tǒng)中,由于是大顯示和大形狀因數(shù),所以體積不是關(guān)鍵性問題。所設(shè)計的導(dǎo)航系統(tǒng)一次只工作幾小時。固定在汽車儀表盤上的導(dǎo)航系統(tǒng),由連接到汽車電池的12V適配器供電。適配器通常包含預(yù)穩(wěn)壓器來提供5V DC。通常用輸入電壓充電鋰離子電池。電池充電器可以帶或不帶電源通路。

  對于不帶電源電路的充電器,電池是直接連接到負(fù)載,由充電器提供的電流在負(fù)載和電池之間分開。假若關(guān)斷應(yīng)用和沒有負(fù)載電流,則充電器提供的全部電流充電電池。當(dāng)應(yīng)用接通時,充電電流降低,其部分電流用在應(yīng)用中。然而,不能斷定進(jìn)入電池的電流,僅僅知道用于電池和應(yīng)用的充電器總輸出電流。

  拓?fù)?/p>

  在第二種充電器拓?fù)渲?,一個開關(guān)把電池和負(fù)載分離。若到充電器沒有輸入電壓,則開關(guān)閉合,而電池連接到輸出,對應(yīng)用供電。當(dāng)連接外部電源時,電池到電源輸出的開關(guān)打開,而充電器輸入到電源輸出的第二個開關(guān)閉合。輸入電壓不是直接連接到輸出就是預(yù)調(diào)整到高于電源電壓100mV或到一個固定電壓。第二個電路獨(dú)立充電電池。帶電源通路的充電器提供限制輸入電流(來自汽車適配器或來自USB總線)的選擇??梢元?dú)立設(shè)置充電電流。電池的充電電流不依賴負(fù)載,充電終端負(fù)載是精確的,而假若是外部供電,則輸出電壓可以等于輸入電壓。

  與所用充電器類型有關(guān)的電源,其輸入電壓范圍是不同的。最小工作電壓通常由鋰離子電池的最小電壓確定,對于標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子電池、其最小電壓可低到3V。最大電壓依賴于充電器。沒有電源通路的充電器(圖2),最大電壓等于最大電池電壓(一般為4.2V)。對于帶電源通路的充電器(圖3),此電壓可上升到5V以上。因此,希望電源在整個輸入范圍都具有良好的效率。這對于在電源芯片上集成有LDO(低壓降線性穩(wěn)壓器)是重要的,因?yàn)槠湫手饕蕾囉诳缃釉谕吩系碾妷?,此電壓由輸入和輸出電壓的電壓差確定。

  圖2 無電源通路的充電器

  圖3 帶電源通路的充電器[!--empirenews.page--]

  對集成電路方案,不必把電池充電器集成到電源管理單元(PMU)中。充電器可以配上適用的輸入源和電池。充電器可以安置在靠近電池或輸入連接器處,而PMU可放置在靠近所供電的處理器處。

  集成電源選擇方案

  也有用于顯示和顯示背光及音頻編譯碼器的集成電源方案。集成幾個單元的器件變成用戶專門器件。例如,TPS65024XPMU(圖1)包含三個降壓變換器,專門用于手機(jī)的I/O、存儲器和芯核電壓。另外三個LDO為需要非常低紋波,或低電流的電源電壓提供電壓軌。LDO1和LDO2可提供200mA輸出電流,LDO3是專門的電壓軌(Vdd-alive),當(dāng)應(yīng)用處理器處于休眠模式時,需要接通它。輸出電流能力是30mA,而LDO3電源電流僅為10?A,保持在休眠模式下盡可能小的來自電池的電流。

  圖1 TPS65024框圖

  最佳選擇所有器件是具有低靜態(tài)電源電流,不需要提供任何電流到輸出,但仍然保持輸出電壓。此參量對于待機(jī)模式下工作長時間是關(guān)鍵性的。低靜態(tài)電源電流改善待機(jī)時間,而且對于DC/DC變換器非常低輸出電流下的效率也是一個重要參量。[!--empirenews.page--]

  高效率

  DC/DC變換器(即降壓變換器)的效率受3個因數(shù)影響。在高輸出電流下,效率主要由內(nèi)部電源開關(guān)的電阻決定,所以低電阻是重要的。

  在降壓變換器中,工作在固定頻率脈寬調(diào)制(PWM)模式,占空比依賴于輸入/輸出電壓比。對于低輸出電壓,內(nèi)部低端開關(guān)(NMOS)導(dǎo)通時間遠(yuǎn)長于高端開關(guān)(PMOS)。對于高輸出電壓,大部分時間是高端開關(guān)導(dǎo)通。

  對于10mA~200mA范圍內(nèi)的輸出電流,開關(guān)電阻不是損耗的主要考慮,而電源開關(guān)的柵極電荷和電感器損耗決定效率。適合的開關(guān)頻率到輸出電流是在此工作范圍內(nèi)保持高效率的關(guān)鍵技術(shù),此技術(shù)稱之為脈沖頻率模式(PFM)。PFM提供給輸出一恒定能量,結(jié)果在高輸出電流有較高的開關(guān)頻率、在低出電流有低開關(guān)頻率(具有低開關(guān)損耗)。在變換器有非常低輸出電流時,由靜態(tài)電流電源引起的恒定損耗決定效率。

  TPS650240對于Samsung應(yīng)用處理器應(yīng)用是最佳的(表1),這種應(yīng)用處理器要求1V(在低電壓模式)和1.3V(在正常工作模式)芯核電壓。為使外部元件最少,降壓變換器1具有固定3.3V或2.8V輸出(專用于I/O電壓)。變換器2是用于2.5V或1.8V存儲器。變換器3的輸出電壓可在1V和1.3V之間變化,這取決于數(shù)字輸入(DEFDCDC3)的狀態(tài)(見圖4)。因此,不需要外部元件來設(shè)置兩個降壓變換器的電壓。為了保持靈活性,可以連接一個外部電壓分壓器來設(shè)置變換器1和2輸出電壓在0.6V到輸入電壓(Vbat)范圍(圖4)。

  圖4 設(shè)置變換器1和變換器2的輸出電壓

  表1 TPS65024X功能

  TPS65024X中的兩個LDO具有一個分開的輸入電壓引腳,可使1.5V~6.5V范圍內(nèi)的任何電壓供電LDOS。LDO3由輸入電壓引腳Vcc內(nèi)部供電。另外,內(nèi)部的電壓比較器可以用于檢測電壓是否低于一定的閾值,并告警應(yīng)用處理器。所有的TPS650240X器件都設(shè)計成在電壓和電流范圍內(nèi)最高效率時保持損耗最小。(彭京湘)

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