CNTXJ.NET | 通信界-中国通信门户 | 通信圈 | 通信家 | 下载吧 | 说吧 | 人物 | 前瞻 | 智慧(区块链 | AI
 国际新闻 | 国内新闻 | 运营动态 | 市场动态 | 信息安全 | 通信电源 | 网络融合 | 通信测试 | 通信终端 | 通信政策
 专网通信 | 交换技术 | 视频通信 | 接入技术 | 无线通信 | 通信线缆 | 互联网络 | 数据通信 | 通信视界 | 通信前沿
 智能电网 | 虚拟现实 | 人工智能 | 自动化 | 光通信 | IT | 6G | 烽火 | FTTH | IPTV | NGN | 知本院 | 通信会展
您现在的位置: 通信界 >> 通信电源 >> 技术正文
 
以数字方式管理电源的简便方法
[ 通信界 | Andy Gardner | www.cntxj.net | 2006/10/1 15:59:30 ]
 

Andy Gardner

    高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压/ 电流监视和电源裕度控制能力的应用可能需要很多集成电路,如低漂移基准、分辨率至少为12位的多通道差分输入ADC、8位DAC和专用微控制器。 
此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、更大的线路板面积要求和较长的设计调试时间,甚至连最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式管理电源

  LTC2970是一个双通道电源监视器和控制器。通过将几项重要功能纳入到单个易于使用的芯片中,该器件简化了电源数字化管理的设计。LTC2970突出显示了以下特点:

  ● 14位、差分输入、ΔΣ ADC,使用片上基准时,在整个工业温度范围内的总未调整误差(TUE)最大值为±0.5%。
  ● 7通道ADC多路复用器,具有4个外部差分输入、一个12V输入、一个5VVDD输入和一个用于片上温度传感器的输入。
  ● 两个具有电压缓冲输出的连续时间、8位电流输出DAC,电压缓冲器输出可以置为低泄漏、高阻抗状态。
  ● 内置闭环伺服算法,将DC/DC转换器的负载点电压调整到所希望的值。用户可用两个外部电阻调整电压伺服环路的范围和分辨率。
  ● 大量的、用户可配置的过压和欠压故障监视方法。
  ● 一个I2C和SMBus兼容的两线串行总线接口,两个GPIO引脚和一个ALERT引脚。
  ● 一个片上5V线性稳压器,允许LTC2970用8V至15V的外部电源工作。
  ● 这个系列的另一个器件LTC2970-1增加了跟踪算法,允许两个或更多电源以控制方式斜坡上升或下降。

裕度控制和监视应用

  图1显示的是用外部反馈电阻对DC/DC转换器进行监视和裕度控制的典型应用电路。

 

  在输入VIN0_B监视检测电阻R50上电压的同时,LTC2970的VIN0_A差分输入直接检测负载点上的电压。通过用线性搜索算法比较数字化负载点电压和目标电压,DC/DC转换器的输出电压裕度可以精确地控制到由用户编程设置的值上。随后,可按照需要对由IDAC0提供的电流进行每伺服迭代1LSB的调节。这个电流在电阻R40上衍生出一个以负载点地为基准的校正电压,这个电压被缓冲到VOUT0引脚。VOUT0引脚和转换器反馈节点之间产生的压差乘以系数R20/R30后,加到DC/DC转换器的标称输出电压上,这样伺服环路就闭合了。电压裕度控制被禁止时,通过将VOUT0引脚设置为高阻抗状态,可以将转换器的反馈节点与LTC2970隔离。

  图2显示的是将LTC2970应用到一个具有TRIM引脚的DC/DC转换器上。如图1所示,需要两个外部电阻:VOUT0通过电阻R30连结到TRIM引脚,而IOUT0由R40终接到DC/DC转换器的负载点地。加电后,VOUT0引脚进入缺省设置的高阻抗状态,允许DC/DC转换器加电至其标称输出电压。加电后,LTC2970的软连接功能可用来在启动VOUT0之前自动找出最接近TRIM引脚开路电压的IDAC代码。

 

  在需要排序的应用中,可通过将GPIO_CFG引脚置为高电平而将LTC2970配置成在加电时推迟DC/DC转换器的启动。这导致GPIO_0引脚自动拉低DC/DC转换器的RUN引脚,这种低电平状态一直保持到SMBus兼容I2C接口释放RUN引脚为止。

  LTC2970的绝对准确度如图3所示。LTC2970配置成:如果LTC3728 DC/DC转换器的电压偏离超过±1%,LTC2970就跟随该转换器的输出之一直到1V。在LTC2970和DC/DC转换器一起从-50℃加热到 100℃时,LTC2970能够非常容易地保持输出电压在1V的±1mV之内。当LTC2970与LTC3728隔离时,在同样的温度范围内, LTC2970的输出电压漂移在1.002V至1.0055V之间。

 

特点

  LTC2970的一些特点很有益处,从而使它有别于同类解决方案。

增量累加ADC

  LTC2970的ADC是一个后接sinc2数字滤波器的二阶增量累加(ΔΣ)调制器,该滤波器以30Hz的转换率将调制器的串行数据转换成一个14位字。采用片上基准时,该ADC的TUE低于±0.5%。

  与传统ADC相比,ΔΣ ADC的一个优点是片上数字滤波,再加上大的过采样率(OSR = 512),使LTC2970对电源电压采样时对噪声影响不敏感。除了调制器采样频率(fs = 30.72kHz)的整数倍频率之外,LTC2970的sinc2数字滤波器均提供了高抑制。在ADC的输入端加上简单的RC低通滤波器,可以衰减可能引起DC混叠的纹波分量。

  ADC的差分输入可以监视负载点上的电源电压并检测电阻电压。差模和共模输入范围为-0.3V~6V。该ADC具有500mV/LSB的分辨率,可以在检测电阻阻值仅为几毫欧而检测电阻上的负载电流变化范围又很宽的情况下分辨电压。就没有检测电阻的开关电源应用而言,可用图4所示的应用电路通过电感器的 DC电阻测量负载电流。

 

1作者:Andy Gardner 来源:电子设计技术 编辑:顾北

 

声明:①凡本网注明“来源:通信界”的内容,版权均属于通信界,未经允许禁止转载、摘编,违者必究。经授权可转载,须保持转载文章、图像、音视频的完整性,并完整标注作者信息并注明“来源:通信界”。②凡本网注明“来源:XXX(非通信界)”的内容,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,仅代表作者本人观点,与本网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。③如因内容涉及版权和其它问题,请自发布之日起30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容。 
热点动态
普通新闻 中信科智联亮相2023中国移动全球合作伙伴大会
普通新闻 全球首个基于Data Channel的新通话商用网络呼叫成功拨通
普通新闻 中国联通:以优质通信服务 助力“一带一路”共建繁华
普通新闻 杨杰:未来五年,智算规模复合增长率将超过50%
普通新闻 长沙电信大楼火灾调查报告发布:系未熄灭烟头引燃,20余人被问责
普通新闻 邬贺铨:生态短板掣肘5G潜能发挥,AI有望成“破局之剑”
普通新闻 工信部:加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力
普通新闻 摩尔线程亮相2023中国移动全球合作伙伴大会,全功能GPU加速云电脑体
普通新闻 看齐微软!谷歌表示将保护用户免受人工智能版权诉讼
普通新闻 联想王传东:AI能力已成为推动产业升级和生产力跃迁的利刃
普通新闻 APUS李涛:中国的AI应用 只能生长在中国的大模型之上
普通新闻 外媒:在电池竞赛中,中国如何将世界远远甩在后面
普通新闻 三星电子预计其盈利能力将再次下降
普通新闻 报告称华为5G专利全球第1 苹果排名第12
普通新闻 党中央、国务院批准,工信部职责、机构、编制调整
普通新闻 荣耀Magic Vs2系列正式发布,刷新横向大内折手机轻薄纪录
普通新闻 GSMA首席技术官:全球连接数超15亿,5G推动全行业数字化转型
普通新闻 北京联通完成全球首个F5G-A“单纤百T”现网验证,助力北京迈向万兆
普通新闻 中科曙光亮相2023中国移动全球合作伙伴大会
普通新闻 最高补贴500万元!哈尔滨市制定工业互联网专项资金使用细则
通信视界
邬贺铨:移动通信开启5G-A新周期,云网融合/算
普通对话 中兴通讯徐子阳:强基慧智,共建数智热带雨
普通对话 邬贺铨:移动通信开启5G-A新周期,云网融合
普通对话 华为轮值董事长胡厚崑:我们正努力将5G-A带
普通对话 高通中国区董事长孟樸:5G与AI结合,助力提
普通对话 雷军发布小米年度演讲:坚持做高端,拥抱大
普通对话 闻库:算网融合正值挑战与机遇并存的关键阶
普通对话 工信部副部长张云明:我国算力总规模已居世
普通对话 邬贺铨:我国互联网平台企业发展的新一轮机
普通对话 张志成:继续加强海外知识产权保护工作 为助
普通对话 吴春波:华为如何突破美国6次打压的逆境?
通信前瞻
亨通光电实践数字化工厂,“5G+光纤”助力新一
普通对话 亨通光电实践数字化工厂,“5G+光纤”助力新
普通对话 中科院钱德沛:计算与网络基础设施的全面部
普通对话 工信部赵志国:我国算力总规模居全球第二 保
普通对话 邬贺铨院士解读ChatGPT等数字技术热点
普通对话 我国北方海区运用北斗三号短报文通信服务开
普通对话 华为云Stack智能进化,三大举措赋能政企深度
普通对话 孟晚舟:“三大聚力”迎接数字化、智能化、
普通对话 物联网设备在智能工作场所技术中的作用
普通对话 软银研发出以无人机探测灾害被埋者手机信号
普通对话 AI材料可自我学习并形成“肌肉记忆”
普通对话 北斗三号卫星低能离子能谱仪载荷研制成功
普通对话 为什么Wi-Fi6将成为未来物联网的关键?
普通对话 马斯克出现在推特总部 收购应该没有悬念了
普通对话 台积电澄清:未强迫员工休假或有任何无薪假
普通对话 新一代载人运载火箭发动机研制获重大突破
推荐阅读
Copyright @ Cntxj.Net All Right Reserved 通信界 版权所有
未经书面许可,禁止转载、摘编、复制、镜像