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數字電源控制系統的應用實例

發布時間:2011-9-5 15:21    發布者:huiqiong
關鍵詞: 數字電源
在數字電源的所有討論中,必須區分兩個關鍵的概念:功率控制和功率管理。電子元件技術網 采用電源控制這個術語來表達電源內部的控制功能,特別 是器件  內部能量流的逐周期管理。這個定義包括反饋回路和內部管理功能。與電源的開關頻率相比,電源控制功能以實時方式運行。控制功能可以采用模擬或數字技術,通  過采用通常對終端用戶而言是一回事的任意一種技術的電源來實現。也就是說,采用數字電源控制可能不需要終端用戶端的任何改變或新設計。

相比之下,電源管理是指一個或多個電源外部的通信和/或控制。這包括電源系統配置、個別電源的控制和監視以及故障檢測通信。電源管理功能并不是實  時的,這些功能以一個比電源的開關頻率慢的時間刻度工作。現在,這些功能開始結合模擬和數字技術。例如,電阻通常對輸出電壓進行編程,而電源時序通常需要   連接至每個電源的專用控制線路。根據Ericsson的定義,數字電源管理意味著所有這些功能都采用數字技術。此外還采用某種數據通信總線結構來最大限度  地降低互連復雜性,而不是對每個電源采用多個定制的互連進行時序和故障監視。

電源控制

圖1的左邊是一個脈寬調制(PWM)IC,這個電路為標準模擬控制回路提供主要控制。一個電阻分壓器對電源的輸出電壓進行采樣,誤差放大器將該輸出  電壓與DC參考電壓進行比較。誤差放大器的輸出是一個強度與所需的輸出電壓校正成正比的模擬信號。這個誤差信號饋入到PWM芯片,該芯片產生一個其脈寬由   誤差信號定義的輸出脈沖。PWM輸出脈沖則控制功率級半導體(通常為MOSFET)的導通時間。由于MOSFET具有較大的輸入門電容,因此驅動器電路有  必要有效率地導通和關斷它們。固定電阻電容網絡一般會補償回路,以確保動態響應和穩定性之間的正常平衡。



電源的兩個其它主要部分是輸入和輸出濾波器網絡。這些部分由感應器、電容和電阻構成,可以提供數種功能。輸入濾波器有助于保護電源不受電源電壓瞬態  的影響,在動態負載變化過程中提供一些能量存儲,并附帶濾波器網絡以使電源滿足其輸入引起的發射規范。輸出濾波器穩定輸出電壓以確保電源滿足其紋波和噪聲  規范,此外還存儲能量以幫助維護負載電路的動態電流要求。重要的是,對于模擬或數字控制結構而言,輸入和輸出濾波器以及電源器件將基本上保持相同。

典型數字電源控制系統的結構如圖的右邊所示。輸出電壓感應排列類似于模擬系統。但是,模數轉換器(ADC)代替了模擬系統的誤差放大器,從而將感  應電壓轉換成了二進制數。除了輸出電壓之外,了解電源的輸出電流和溫度等其它模擬參數的值非常有用。雖然獨立的ADC可以感應每個參數,但是采用單個  ADC并在它前面加設一個多路復用路往往更加有效。多路復用器(MUX)則將在要測量的模擬輸入之間切換,并依次將每個輸入發送至ADC。

由于MUX和ADC的采樣速率是固定的,因此ADC對每個參數都輸出一系列數字,每個數字由已知的時間段分隔。這些值供給為系統提供處理能力的微控  制器。卡上程序內存存儲微控制器的控制算法,這些算法負責執行一系列有關ADC的輸出值的計算。這些計算的結果包括誤差信號、想要的驅動器級脈寬、各種驅   動器輸出的最佳延遲值以及回路補償等參數。模擬系統的外部回路補償元件不再是必需的。輸出電壓、輸出電流和溫度限制等參數的參考值在生產期間被保存在非易  失性內存中,或者可以在系統啟動時下載到數據內存中。

與模擬控制相比,數字控制在適應線路和負載條件的變化方面靈活得多。一般,對于給定的控制參數,模擬方法只采用一種“折衷  ”設置進行配置,而數字控制則具備根據轉換器的工作條件改變控制參數的能力。比如,在同步負載點、降壓型變換器中,死時值確保頂部和底部MOSFET不會同時導通。模擬控制系統采用固定定時網絡來為最差工作條件設定此死時值。但是在一般工作條件下,這個死時值比必要的更長,這會降低轉換器的效率。相比之下,數字控制回路可以根據工作條件動態地改變死時值,從而優化POL變換器效率。

此外,模擬系統中的反饋回路補償必然 是穩定性和動態響應性能之間的折衷。采用數字控制技術時,可能形成根據工作條件改變補償因子的非線性或自適應控  制回路。也就是說,電源或POL變換器在需要時會迅速響應,而在其它情況下則響應較慢。這種技術還有其它優點。對于給定的電壓容差而言,需要較少的輸出去  耦電容,從而節省了成本和元器件空間。數字控制可以實現不連續運行模式下的工作(即電源在極低的負載條件下“跳過”交換周期),  并且不會出現常見的動態負載性能較差的缺點。

數字電源管理

數字電源管理是指以數字方式從內部工作的外面控制和監視板上的電源,例如,控制多個電源導通和關斷的順序,同時確保每個器件都符合其電壓裕量規格。這些問題對于確保需要多個電源用于其低壓內核和多電壓級I/O庫的DSPFPGA這樣的器件的正常工作而言至關重要。

如 今的數字電源管理系統通常采用由通過數字通信總線與中央控制器件通信的板上安裝電源(BMPS)組成的基本架構。BMPS可以是隔離的DC/DC  電源模塊或者是非隔離的負載點(POL)變換器。中央控制器件也有多種形式,如專用的電源管理IC、微控制器或者FPGA中的空閑門。中央控制器件通常被  稱為“主控器”(master)或者“主機”(host),而受控制的BMPS通常是指“  從屬器件”(slave)。對于絕大多數系統而言,主機具有由單個系統板組成的控制域。在一些大型系統中,這種主機將與系統中其它位置的更高  級別的控制器交互,或許甚至通過遠距離通信網絡與遠程設備進行通信。圖2是單板電源系統的示例圖。


圖二 我愛方案網供圖

應用示例

隨著板上電平數的增加,系統電源管理的復雜性也在相應地提高。對于電壓順序控制而言,必須針對正常的啟動和關閉操作以及故障狀況對順序控制的先后順  序、斜升時間和延遲進行控制。所有這些都很容易通過數字管理來實現,并且不需要采用模擬控制和定時元器件。事件驅動型順序控制也可以輕松進行配置,例如,  在導通BMPS #2之前檢驗BMPS #1的性能參數。

電壓裕量用于生產最后階段的邊界測試,以驗證器件的魯棒性。在不同的組合中,電壓可能在±5%的范圍內變化。采用數字通信總線,這就可以在不到一秒的時間內實現,并且不需要任何額外的硬件或者互連。圖3為順序控制和裕量的示例圖。



我愛方案網專業學者表明數字電源管理在整個電源和系統的生命周期內都有用。在最初的電源生產階段,自動測試裝置(ATE)可以配置輸出電壓修整、過流、過壓和過溫  跳變點,以及載入日期代碼和序列號等參數。在電源系統優化階段,設計工程師可以通過將總線與膝上型電腦相連,利用與電源相連的數字接口來測量溫度、電壓和  輸出電流,從而為故障保護電路設置跳變點以及優化電源順序控制。

在板和系統的裝配和測試階段,ATE可以采用數字電源管理接口來進行 電壓裕量測試、電壓監視和修整、轉換效率的測量以及序列號和日期代碼的記錄。如  果設計工程師在板上放置了一個永久的主機控制器以備正常工作期間使用的話,那么實現復雜的啟動和關閉順序控制就輕而易舉了,而且無需額外的元器件和互連。   工作溫度很容易進行監控以調整系統風扇速度。效率可以進行實時監控,并在故障發生之前檢測到性能下降的情況。開發故障檢測和管理程序時可以考慮到系統其它位置的狀況。

重要的是,采用數字配置不一定在用戶的終端系統中甚至在生產過程中需要主機控制器或者數字總線。如果配置要求已知并且相對固定,電源制造商就可以在生產期間輕松地對其進行編程,而無需改動任何硬件。客戶可以像對待傳統的模擬器件一樣使用電源。

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