女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 電源
[導(dǎo)讀]對于大多數(shù)多電源設(shè)計來說,相比簡單的電源排序,使各電源的電壓執(zhí)行同步上升和下降跟蹤是更加可取的解決方案。雖然從理論上講這樣做較為困難,但已經(jīng)有了專用器件,這些器件能夠極大地簡化跟蹤電路的設(shè)計 —— 即使在采用了大量特性迥然不同的電源系統(tǒng)中也是如此。

引言
---當(dāng)今的大多數(shù)電子產(chǎn)品(從手持式消費電子設(shè)備到龐大的電信系統(tǒng))都需要使用多個電源電壓。電源電壓數(shù)目的增加帶來了一項設(shè)計難題,即需要對電源的相對上電和斷電特性進(jìn)行控制,以消除數(shù)字系統(tǒng)遭受損壞或發(fā)生閉鎖的可能性。

---微處理器、FPGA和ASIC在上電和斷電期間通常要求內(nèi)核與I/O電壓之間具有某種特定的關(guān)系,而這種關(guān)系在實際操作中是很難控制的,尤其是當(dāng)電源的數(shù)目較多的時候。當(dāng)不同類型的電源(模塊、開關(guān)穩(wěn)壓器和負(fù)載點轉(zhuǎn)換器)混合使用時,該問題會進(jìn)一步復(fù)雜化。最簡單的解決方案就是將電源按序排列,但是,在某些場合,這種做法是不足夠的。一種更受青睞而且往往是強(qiáng)制性的解決方案是使各個電源在上電和斷電期間彼此跟蹤。

電源排序
---簡單地按某種預(yù)先確定的順序來接通或關(guān)斷電源的做法一般被稱為“排序”。排序通常能夠通過采用電源監(jiān)控器或簡單的數(shù)字邏輯電路來控制電源的接通/關(guān)斷(或RUN/SS)引腳而得以實現(xiàn)。圖1a和1b示出了采用一個LTC2902四通道電源監(jiān)控器來對4個電源進(jìn)行排序的情形。
---不幸的是,單靠排序有時是不夠的。許多數(shù)字IC都在其I/O和內(nèi)核電源之間規(guī)定了一個最大電壓差,一旦它被超過則IC將會受損。在這些場合,對應(yīng)的解決方案是使電源電壓彼此跟蹤。

電源跟蹤
---排序只是簡單地規(guī)定了電源斜坡上升或斜坡下降的順序,并且假定每個電源都在下一個電源開始變化之前轉(zhuǎn)換。電源跟蹤可確保電源之間的關(guān)系在整個上電和斷電過程中都是可以預(yù)測。

---圖2示出了三種不同的電源跟蹤形式。最常見是重合跟蹤(見圖2a),此時,各電壓在達(dá)到其調(diào)節(jié)值之前是相等的。當(dāng)采用偏移跟蹤時(見圖2b),各電壓以相同的速率斜坡上升,但被預(yù)先設(shè)定的電壓偏移或延時所分離。最后,當(dāng)采用比例制跟蹤時(見圖2c),各電壓同時開始斜坡上升,但速率不同。

---實際上,隨著設(shè)計精細(xì)等級的不斷提升,能夠使各電源相互跟蹤。三種最常見的方法是(1)在電源之間采用鉗位二極管;(2)布設(shè)與輸出端串聯(lián)的MOSFET;(3)利用反饋網(wǎng)絡(luò)來控制輸出。

---如欲將各電源之間的電壓差保持在一個或兩個二極管壓降之內(nèi),則可在電源軌之間采用鉗位二極管或晶體管,這種解決方案雖然粗暴,但卻簡單(見圖3)。在低電流條件下,該技術(shù)會是有效的,然而在高電流水平時,采用這種方法的后果則可能是災(zāi)難性。同步開關(guān)電源能夠供應(yīng)和吸收大量的電流。如果電壓較高的電源斜坡上升速率高于電壓較低的電源,則二極管或FET將接通,以便對電壓較低的電源進(jìn)行上拉操作。電壓較低的電源將因此而吸收較多的電流,從而會有巨大的電流流過。這有可能導(dǎo)致電源超過容許的電壓差,甚至引發(fā)器件故障。完全依靠二極管或FET鉗位來實現(xiàn)跟蹤功能并非最佳的解決方案。

---另一種跟蹤解決方案是在電源的輸出端與負(fù)載之間布設(shè)串聯(lián)MOSFET。在圖4中,一個LTC2921跟蹤三個電源。當(dāng)首次施加電源時,MOSFET被關(guān)斷且電源被允許以其自然速率斜坡上升。當(dāng)電壓穩(wěn)定下來之后,MOSFET被同時接通,使得負(fù)載上的電壓相互跟蹤。這種技術(shù)需要用于驅(qū)動MOSFET和監(jiān)視電源電壓的電路,而且,當(dāng)電流水平上升時,MOSFET中的壓降和功耗便成為了一個問題。此外,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)還因為每個電源上的負(fù)載電容和負(fù)載電流可能有所不同的緣故,而使得電壓的同步斜坡下降比較難以實現(xiàn)。
---第三種方法是利用反饋網(wǎng)絡(luò)來調(diào)節(jié)輸出電壓,以此來使電源相互跟蹤。最簡單的實現(xiàn)方法是將電流注入電源的反饋節(jié)點。在圖5中,一個LTC2923跟蹤兩個電源。生成了一個主斜坡,而且電路被連接至其他從屬電源的誤差放大器反饋節(jié)點,從而使其輸出跟隨該主斜坡。該電路還使得電壓能夠一同斜坡下降。該技術(shù)是最精巧的,因為它不需要采用串聯(lián)MOSFET或鉗位二極管。然而,并不是所有的電源都具有可以使用的反饋節(jié)點,而且,雖然許多電源模塊都具有一個修整引腳,但是一般來說輸出電壓只能在一個很小的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。因此,大多數(shù)實際解決方案均要求采用了上述幾類技術(shù)的某種組合。

設(shè)計實例
---圖6中的電路在利用3.3V電源生成2.5V和1.8V電源的情況下實現(xiàn)了電源跟蹤。在本例中采用了LTC2923,3.3V電源受控于一個N溝道MOSFET,而2.5V和1.8V DC/DC轉(zhuǎn)換器則是通過其反饋節(jié)點得以控制的。

---當(dāng)3.3V輸入電源接通時,晶體管Q1和兩個DC/DC轉(zhuǎn)換器被保持在關(guān)斷狀態(tài)。當(dāng)3.3V輸入上升(利用電阻器RONA和RONB在ON引腳上進(jìn)行檢測)之后,Q1的柵極由一個內(nèi)部充電泵緩慢地接通。由于Q1被配置為一個N溝道源極跟隨器,因此,RAMP引腳電平開始上升,并提供用于系統(tǒng)的主電壓斜坡。

---當(dāng)針對重合跟蹤來對TRACK1和TRACK2引腳上的電阻器進(jìn)行配置時,電流被強(qiáng)迫流入或流出DC/DC轉(zhuǎn)換器反饋節(jié)點,這樣其輸出將跟蹤RAMP引腳電平的變化。圖2a中的示波器掃跡便是采用該電路生成的。
-
--
一旦達(dá)到最終電壓,LTC2923的FB1和FB2引腳將呈高阻抗?fàn)顟B(tài)。如果ON引腳被一個漏極開路邏輯器件拉至低電平,則輸出將尾隨降至低電平。通過改變與TRACK1和TRACK2引腳相連的電阻器阻值,可使同一個電路進(jìn)行比例制跟蹤或偏移跟蹤模式的斜坡上升。圖2b和2c中給出的示波器掃跡便是以這種方式生成的。另一種電阻器選擇能夠采用3.3V電源作為基準(zhǔn)電壓斜坡來對1.8V和2.5V電源進(jìn)行排序(見圖7)。對于需要三個以上電源的系統(tǒng),可通過RAMP引腳對多個LTC2923控制器進(jìn)行菊鏈?zhǔn)竭B接,以便控制數(shù)目不限的電源。

---當(dāng)不能使用DC/DC轉(zhuǎn)換器模塊的反饋節(jié)點時,可采用串聯(lián)MOSFET來對電源進(jìn)行跟蹤。圖8a中的電路采用LTC2922來跟蹤三個電源。圖8b示出了該電路的輸出。當(dāng)首次施加電源時,串聯(lián)MOSFET被關(guān)斷,且5V、3.3V和2.5V電源被允許上電。當(dāng)電壓穩(wěn)定后,MOSFET被接通,輸出電壓一起上電。當(dāng)輸出電壓達(dá)到其終值時,內(nèi)部開關(guān)從輸出端回接至模塊上的正檢測引腳。這將迫使模塊對MOSFET的負(fù)載側(cè)進(jìn)行調(diào)節(jié),以補(bǔ)償FET兩端的壓降。采用一個檢測電阻器來提供電路斷路器功能,以保護(hù)主電源免遭短路故障的損壞,而一個電源良好(Power Good)引腳用于指示跟蹤已完成。

結(jié)論
---對于大多數(shù)多電源設(shè)計來說,相比簡單的電源排序,使各電源的電壓執(zhí)行同步上升和下降跟蹤是更加可取的解決方案。雖然從理論上講這樣做較為困難,但已經(jīng)有了專用器件,這些器件能夠極大地簡化跟蹤電路的設(shè)計 —— 即使在采用了大量特性迥然不同的電源系統(tǒng)中也是如此。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

【2025年9月10日, 德國慕尼黑訊】英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)宣布推出一款適用于AI數(shù)據(jù)中心與服務(wù)器的12 kW高性能電源(PSU)參考設(shè)計。該參考設(shè)計兼具高效率和高功率...

關(guān)鍵字: AI數(shù)據(jù)中心 服務(wù)器 電源

中國上海,2025年9月10日——全球知名半導(dǎo)體制造商羅姆(總部位于日本京都市)與德國大型汽車零部件供應(yīng)商舍弗勒集團(tuán)(總部位于德國赫爾佐根奧拉赫,以下簡稱“舍弗勒”)宣布,作為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的重要里程碑,舍弗勒開始量產(chǎn)...

關(guān)鍵字: SiC MOSFET 電動汽車

從電動出行到綠色算力,以全領(lǐng)域創(chuàng)新助力可持續(xù)發(fā)展

關(guān)鍵字: AI 數(shù)據(jù)中心 電源

中國,北京-2025年9月4日-電源管理解決方案供貨商Lotus Microsystems ApS與全球排名前十大的代理商益登科技(TWSE: 3048)今日共同宣布,雙方簽署亞太地區(qū)戰(zhàn)略性代理合作協(xié)議。

關(guān)鍵字: 電源 熱管理 電子設(shè)計

-三款新器件助力提升工業(yè)設(shè)備的效率和功率密度-

關(guān)鍵字: SiC MOSFET 開關(guān)電源

【2025年8月28日,德國慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)近日宣布與臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司(Delta Electronics,...

關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)中心 電源 AI

現(xiàn)代社會對計算能力的需求日益增長。人工智能 (AI) 的飛速發(fā)展推動了數(shù)據(jù)量的爆炸式增長,包括數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、處理和存儲。AI已滲透到現(xiàn)代生活的方方面面,從汽車到購物方式無所不在。在工業(yè)領(lǐng)域,邊緣計算改變了制造業(yè),創(chuàng)造了一個...

關(guān)鍵字: 微處理器 電源 人工智能

在電子設(shè)備的世界里,穩(wěn)定的電源供應(yīng)如同基石,支撐著各種電路和器件的正常運(yùn)行。線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源作為兩種主流的電源類型,各自有著獨特的工作方式、性能特點以及適用場景。深入了解它們,對于電子工程師進(jìn)行合理的電源選型和...

關(guān)鍵字: 線性穩(wěn)壓 開關(guān)穩(wěn)壓 電源

阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學(xué)里的一部分,是高頻設(shè)計中的一個常用概念,主要用于傳輸線上,來達(dá)至所有高頻的微波信號皆能傳至負(fù)載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。信號源內(nèi)阻與所...

關(guān)鍵字: 電流 阻抗

開關(guān)電源,這一利用現(xiàn)代電力技術(shù)調(diào)控開關(guān)晶體管通斷時間比率的電源設(shè)備,其核心在于維持穩(wěn)定輸出電壓。這種電源通常由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制的金氧半場效晶體管構(gòu)成,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的重要一環(huán)。

關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 電源
關(guān)閉