久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點電源?

發布時間:2021-09-02 來源:Atsuhiko Furukawa 責任編輯:wenwei

【導讀】接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級駕駛員輔助系統(ADAS)——例如雷達、激光雷達和視覺系統——中使用的傳感器數量在穩步倍增,導致需要更快的數據處理(更多功耗)以最小的延遲檢測和跟蹤周圍的物體。
 
問題:
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
 
答案:
 
效率和精度是兩大優勢,但實現POL轉換需要特別注意穩壓器設計。
 
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級駕駛員輔助系統(ADAS)——例如雷達、激光雷達和視覺系統——中使用的傳感器數量在穩步倍增,導致需要更快的數據處理(更多功耗)以最小的延遲檢測和跟蹤周圍的物體。
 
在這些數字系統中,有很多都使用高電流和低電壓,因此更需要盡可能縮短電源和負載之間的距離。高電流導致的一個明顯問題是,從轉換器到負載,線路產生的電壓會不斷下降。圖1和圖2顯示了電源和負載之間引線電阻的最小化如何使轉換器的輸出電壓降最小化——本例中是控制器IC和為CPU供電的MOSFET。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖1.PCB走線較窄情況下的DC-DC輸出電壓降
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖2.PCB走線較寬情況下的DC-DC輸出電壓降
 
圖2所示的較寬PCB走線減小了壓降以達到精度要求,但還必須考慮寄生電感。圖2中的PCB走線長度估計有約14.1 nh的電感,如圖3的LTspice®模型所示。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖3.PCB走線電感的LTspice模型
 
電感會抑制電流的動態變化di/dt,當負載變化時,經過該寄生電感的電流受其時間常數限制,瞬態響應劣化。寄生電感導致的結果是電壓下降,如圖4中的仿真圖所示。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖4.DC-DC輸出電壓突降和瞬態電流
 
將轉換器放在負載附近可使PCB電阻和寄生電感的影響最小。DC-DC轉換器IC應放置在最靠近CPU的位置。注意,圖1和圖2顯示了傳統高電流電源(即開關模式控制器和外部FET)的原理圖。控制器FET解決方案可以處理上述應用所需的高電流負載。控制器解決方案的問題是外部FET有空間要求,因而可能難以獲得真正的POL穩壓器解決方案,如圖5的示例布局所示。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖5.DC-DC轉換器與CPU的理想布局
 
控制器的一個替代方案是單芯片解決方案,其中FET在轉換器IC內部。例如, LTC3310S 單片降壓調節器(IC尺寸為3 mm×3 mm)可實現負載點解決方案,單個IC最多可提供10 A電流,并聯多個IC可提供20 A電流。這些IC分別如圖6和圖12所示。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖6.LTC3310S降壓調節器
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖7.小尺寸LTC3310S支持POL布局
 
除了小封裝尺寸外,LTC3310S還支持最大5 MHz的開關頻率——高頻工作可減小必要的輸出電容和整體解決方案PCB尺寸。圖8顯示了LTC3310S的負載瞬態性能,其中8 A負載變化導致的輸出電壓偏移小于±40 mV,此性能的實現只需要110μF輸出電容。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖8.LTC3310S的瞬態響應
 
盡管使用高功率單片POL轉換器具有明顯的優點,但有一個因素可能是攪局者:熱量。如果轉換器產生的熱量過多,則它將無法用于已然很熱的系統中。
 
在上述解決方案中,LTC3310S內部溫度升幅通過高效率操作而得以最小化,即使在CPU、SoC和FPGA等高功耗器件周圍的惡劣溫度條件下,它也能夠可靠地運行。此外,LTC3310S內置精密溫度傳感器,支持通過SSTT引腳測量內部結溫,如圖10所示,相應的溫度傳感器特性如圖11所示。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖9.LTC3310S的熱攝像頭圖像 
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖10.LTC3310S溫度檢測引腳
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖11.軟啟動和溫度監控操作
 
某些單片穩壓器可通過多相并聯操作擴展到更高負載應用。圖12顯示了多個LTC3310S器件并聯并錯相工作,使得電流能力加倍。
 
控制器的時鐘由RT引腳上的單個電阻設置,子節點的相對相位通過RT引腳上的電阻分壓器編程。在圖12所示的情況中,RT接地,將子節點設置為相對于控制器相移180°。
 
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖12.20 A雙相單片穩壓器POL解決方案
 
圖13顯示了2通道轉換器的電感電流和輸出紋波電流,如圖12所示。同相性能與雙反相性能進行比較。反相操作將輸出紋波電流(通過抵消)從14 A峰峰值(單相)降低到6 A峰峰值(雙相),而無需額外的外部濾波器。
 
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
圖13.比較兩個版本的雙通道轉換器的電感電流和輸出電流:(a) 同相通道與 (b) 反相通道
 
結論
 
總之,LTC3310S是一款高效且小型的POL解決方案,適用于為高耗電CPU、SoC、FPGA供電的高電流電源系統。其尺寸很小,并可優化功率效率,導致自發熱很低,因而其可以非常靠近負載。它可以輕松并聯,在多相解決方案中使用多個LTC3310S可提高功率。
 
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
 
推薦閱讀:
 
使用增強模式NMOS晶體管的簡單差分放大器
七步設計反激式變換器
用于高壓電池組的新型電量計解決方案
指紋容易被復制?指靜脈識別它來了
汽車、手機、安防之后,誰將成為CMOS圖像傳感器的第四“戰場”?
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
免费久久精品视频| 国产一区 二区| 偷拍亚洲精品| 在线精品亚洲| 综合激情网站| 亚洲精品国产精品粉嫩| 免费黄网站欧美| 香蕉久久夜色精品国产| 久久久国产亚洲精品| 日本精品黄色| 亚洲精品永久免费视频| 亚洲欧洲美洲av| 日韩一区二区三区在线免费观看| 五月激情久久| 999久久久亚洲| 美女少妇全过程你懂的久久| 午夜视频精品| 久久国产高清| 亚洲一二av| 少妇精品久久久一区二区| 老牛影视一区二区三区| 免费日韩av片| 亚洲va久久| 久久国产人妖系列| 欧美aaaaaa午夜精品| 国产一区二区三区黄网站| 成人精品久久| 久久激情婷婷| 亚洲欧美日韩视频二区| 蜜臀久久久久久久| 亚洲综合图色| 国产探花在线精品| 精品精品99| 久久中文字幕av一区二区不卡| 日韩午夜在线| 欧美日本一区| 精品国产鲁一鲁****| www在线观看黄色| 999久久久免费精品国产| 91久久久久| 亚洲精品在线a| 精品午夜av| 欧美日韩精品在线一区| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 日韩一区二区三区精品| 国产劲爆久久| 亲子伦视频一区二区三区| 在线精品小视频| 亚洲精品自拍| 在线天堂中文资源最新版| 在线一区视频| 国产一区 二区| 日本欧美不卡| 中文无码日韩欧| 国产精品2023| 国产一区日韩一区| 日韩**一区毛片| 黄在线观看免费网站ktv| 野花国产精品入口| 欧美一区二区三区久久精品| 欧美国产小视频| 国产精品外国| 精品国内亚洲2022精品成人| av一区二区高清| 欧美一区影院| 在线国产日韩| 国产欧美一区二区精品久久久 | 亚洲高清av| 亚州av一区| 狠狠躁少妇一区二区三区| 亚洲涩涩av| 国产一区二区三区四区五区| 国产精品美女| 精品九九在线| 日韩在线a电影| 狠狠久久伊人中文字幕| 黄色日韩在线| 麻豆久久一区| 日韩专区在线视频| 国产精品蜜芽在线观看| 日本在线一区二区三区| 久久精品国产68国产精品亚洲| 国产日韩欧美一区在线| 亚洲精品1区| 黑森林国产精品av| 欧美在线看片| 国产精品毛片一区二区三区| 不卡中文字幕| 麻豆免费精品视频| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 久久久91麻豆精品国产一区| 黄页网站一区| 国产成人精品三级高清久久91 | 亚洲一区二区三区免费在线观看| 久久av影视| 亚洲精品中文字幕99999| 一区免费视频| 亚洲四虎影院| 精品精品久久| 免费视频一区二区三区在线观看| 日韩中文字幕| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 欧美成人a交片免费看| 国产日韩一区二区三区在线播放| 亚洲二区视频| 超碰超碰人人人人精品| 国产精品成人**免费视频| 亚洲乱码一区| 9国产精品视频| 亚洲欧美综合| 蜜桃一区二区三区| 日韩精品欧美| 中文字幕在线看片| 久久亚洲道色| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 天堂va在线高清一区| 三级在线看中文字幕完整版| 亚洲免费网址| 91精品国产福利在线观看麻豆| 国产亚洲高清一区| 91免费精品国偷自产在线在线| 日韩专区在线视频| 手机精品视频在线观看| 黑丝一区二区| 亚洲主播在线| 99视频一区| 免费精品视频最新在线| 亚洲视频国产精品| 亚洲无线观看| 亚洲精品乱码| 日韩精品久久理论片| 亚洲tv在线| 青青草91视频| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 欧美日一区二区在线观看| 日韩成人一级| 国产精品蜜月aⅴ在线| sm捆绑调教国产免费网站在线观看 | 中文字幕亚洲影视| 精品欧美日韩精品| 国产日韩中文在线中文字幕| 97成人超碰| 久久亚洲专区| 亚洲午夜在线| 精品国产免费人成网站| 精品国产第一福利网站| 国产精品二区不卡| 日韩黄色大片| 婷婷综合网站| 日韩一区免费| 麻豆精品一区二区综合av| 国产66精品| 五月天av在线| 久久中文亚洲字幕| 在线国产一区| 亚洲三级毛片| 国产欧美视频在线| 成人精品久久| 日韩视频一区| 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 欧美精选一区二区三区| 亚洲激情中文| 亚洲精品女人| 国产精品一区二区av日韩在线| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲成人精品| 四虎国产精品免费久久| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 三上亚洲一区二区| 亚洲作爱视频| 国产精品黄网站| 久久视频国产| 国产精品成人自拍| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 免费在线观看不卡| 国产精品一区二区三区美女 | 国产自产自拍视频在线观看| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 亚洲精品裸体| 青青草伊人久久| 波多野结衣久久精品| 麻豆精品91| 欧美日韩1区| 91精品一区二区三区综合在线爱| 亚洲欧洲专区| 色婷婷精品视频| 欧美一区二区三区久久精品| 久久久久.com| 奇米色欧美一区二区三区| 日韩电影免费网站| 婷婷综合电影| av亚洲一区二区三区| 日韩国产在线观看| 中文在线а√在线8| 日本精品在线播放| 日韩欧美少妇| 久久国产三级| 91成人精品视频| 美女视频黄久久| 日韩专区欧美专区|