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        電源系統設計的無風險路徑(下)

        作者:RobertDeRobertis 時間:2015-04-29 來源:電子產品世界 收藏

          接上篇

             步驟2——構建

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/273347.htm

          構建系統的第一個步驟是創建一個的方框圖,從輸出開始,然后向輸入后向推進。從最低功率級別開始它的運作更好,并從那里繼續工作,以便可以審查類別,并隨功率級別的增加在必要時做出改變。

          根據適當功率級別選擇正確的元件類別非常重要。例如,在低功耗條件下,系統級封裝產品(SiP),如 ZVS降壓是最好的解決方案。在較高功率級別,更好的方法可能是使用的ChiP產品(Converter housed in Package,轉換器級封裝)。根據驅動負載所需的電壓軌數量的復雜性,可以在應用中使用SiP和ChiP的組合。

          這將有助于實現系統內的最大功率密度和成本效益,并保持系統中每個器件的高效率運行。

          回頭看一下圖1,很明顯,前三路電壓軌(MR#1、2和3)是需要最高功率級別器件的電壓軌,而最后五路電壓軌(MR#7直到AR#2)是功率級別最低的器件。其余的(MR#4直到MR#6)介于兩者之間。在這里,設計人員將需要利用自己的判斷力,決定器件方面的選擇。完成了輸出工作后,就可以開始在系統框圖類別中建立一個我們需要的電源模塊和功率級別的畫面。

          第3步——實現

          一旦模塊完成,設計人員需要為這些模塊匹配器件編號,同時注意實現功能和仿真各自功率轉換元件鏈的所有專用電路。需要開發的其他電路可能包括濾波器、保持電路和電源時序。在設計的這個階段,工程師還應該考慮散熱、端接,以及封裝注意事項。

          在我們的例子中,對電源有一些特殊的要求:在輔助電壓軌上升之前,MR#3上有一個延遲;而對MR#3嚴格調控將需要使用一個遙感回路。為實現精確的負載電流限制和精確匹配電壓軌和負載要求的其他參數,考慮配置PRM (Pre-regulator Module,預穩壓模塊)也是有意義的。

          對于那些需要使用PRM來調整設計的工程師們,提供了一個PowerBench仿真工具,可幫助進一步了解系統的性能。

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