新興的電源管理技術(shù)助力消費(fèi)類電子產(chǎn)品電源
目前的便攜式消費(fèi)類電子產(chǎn)品需要更短的充電時(shí)間、穩(wěn)定的電壓和可靠的電池監(jiān)測功能,高效的PMIC必須以適于消費(fèi)類電子的小型封裝提供低廉而通用的解決方案,并配以最佳的性能和最高的效率來為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供更高的價(jià)值。
隨著CMOS技術(shù)不斷向深亞微米發(fā)展,高度集成的電路同電池續(xù)航能力方面的顯著進(jìn)步共同迎來了消費(fèi)類電子設(shè)備的新時(shí)代,并開創(chuàng)了無限的可能性。要實(shí)現(xiàn)高度集成,就需要我們采用先進(jìn)的電源與系統(tǒng)管理技術(shù)在更小型的封裝中處理更高的電流以及更低的系統(tǒng)電壓,這進(jìn)一步加大了對散熱管理的要求。此外,隨著越來越多的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了便攜性,電池供電的重要性也日益提高。我們必須能夠監(jiān)控系統(tǒng)性能,提高系統(tǒng)效率,并盡可能延長電池的使用壽命,同時(shí)不管電池具有何種化學(xué)特性,均應(yīng)實(shí)現(xiàn)快速充電,這都是消費(fèi)類電子產(chǎn)品開發(fā)商所要面臨的新挑戰(zhàn)。為了適應(yīng)設(shè)備小型化的空間尺寸要求,并滿足功能升級的需要,電源、電池管理及專用系統(tǒng)功能均要求高度集成的高級解決方案,這些都是成功開展消費(fèi)類電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)所應(yīng)解決的重大問題。
當(dāng)前消費(fèi)類電子應(yīng)用中的電源管理與供電系統(tǒng)非常先進(jìn)、復(fù)雜。從傳統(tǒng)上來說,我們將不同的系統(tǒng)功能分開來考慮、設(shè)計(jì)并加以集成,供電與管理通常是隨后才考慮到的問題。在許多情況下,我們都采用不同的穩(wěn)壓器,根據(jù)產(chǎn)品功能數(shù)量的不同,設(shè)備中不同的穩(wěn)壓組件可能多達(dá)10個(gè)乃至20個(gè)。這樣的“電源管理”及供電技術(shù)成本不菲、效率低下、占用的板級空間也很大,上述問題都會(huì)妨礙消費(fèi)類電子應(yīng)用目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
對于便攜式產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師而言,高度集成的數(shù)控電源及電池管理IC(PMIC)將成為尖端便攜式產(chǎn)品系統(tǒng)級發(fā)展策略中至關(guān)重要的部分。系統(tǒng)成本有望不斷降低,同時(shí)靈活性與可靠性也有望提高,這些積極因素都推動(dòng)著數(shù)控PMIC的開發(fā)。
利用“升-降壓”技術(shù)延長電池壽命
就功能豐富的便攜式應(yīng)用而言,延長電池使用壽命的關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)高效的電源電路,并實(shí)現(xiàn)智能的電源管理。這種電路正從簡單而效率低下的穩(wěn)壓器電路逐漸發(fā)展成為開關(guān)式穩(wěn)壓器組件。這種過渡對低壓應(yīng)用尤其重要,這也是消費(fèi)類電子市場的推進(jìn)力量。通過開關(guān)式穩(wěn)壓器可實(shí)現(xiàn)更高的效率,這一點(diǎn)也受到機(jī)械設(shè)計(jì)人員的歡迎,因?yàn)樾实奶岣邥?huì)降低散熱要求。同時(shí),隨著外部濾波組件的小型化,相同的特性和功能所需的封裝也越來越小。但是,開關(guān)式電源也確有其弱勢,用于產(chǎn)生所需電壓(并給低壓組件供電)的脈寬調(diào)制(PWM)總會(huì)給敏感的電路帶來更多噪聲。此外,這種拓?fù)溥€會(huì)在輕負(fù)載情況下降低效率。
消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域的另一項(xiàng)發(fā)展也很引人注目,這就是“升-降壓”穩(wěn)壓器件的采用。許多電池供電的應(yīng)用都需要這種穩(wěn)壓器,因?yàn)殇囯x子電池供電的系統(tǒng)具有VBATT電壓特性(見圖1),也由于應(yīng)用所采用的許多IP塊都是3.3V的內(nèi)核邏輯器件。當(dāng)VIN大于降壓模式(VOUT)時(shí),“升-降壓”調(diào)壓器作為線性穩(wěn)壓器發(fā)揮作用,不過當(dāng)VIN下降至低于某一給定閾值時(shí),又會(huì)過渡成為升壓穩(wěn)壓器。
就鋰離子電池系統(tǒng)而言,電池完全充電以支持降壓工作時(shí),能夠提供充足的電壓。不過,隨著電池電量的消耗,電池輸出會(huì)下降,到某一時(shí)段我們就必須采用升-降電路的升壓模式來提高電池電壓,并根據(jù)整體設(shè)備規(guī)范要求為負(fù)載的內(nèi)核邏輯器件提供適當(dāng)?shù)碾妷骸?br /> ASSP電源管理IC
我們?yōu)橹С蛛娫垂芾矶O(shè)計(jì)了專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP),在IC中實(shí)現(xiàn)了高度集成和數(shù)字可編程功能,并有助于縮短最終產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)程。
電源管理ASSP能夠方便地實(shí)現(xiàn)有關(guān)功能,沒有它的幫助,我們就不得不采用定制的專用集成電路(ASIC)或綜合使用多個(gè)單一功能分立器件。ASSP PMIC有助于節(jié)約系統(tǒng)制造商的時(shí)間,并降低資源消耗與機(jī)會(huì)成本,進(jìn)而減少印刷電路板(PCB)的空間占用和系統(tǒng)級成本。(責(zé)任編輯:admin)
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