在DAQ應用中使用非隔離DC/DC電源降壓模塊的優勢
發布時間:2021-02-20 來源:TI 責任編輯:wenwei
【導讀】近日,德州儀器 Akshay Mehta、Sreenivasa Kallikuppa發表文章《在DAQ應用中使用非隔離DC/DC電源降壓模塊的優勢》。介紹了電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。
DAQ的電源架構
在DAQ中,跨多個子係統看到並聯電源軌和不同的負載電流(和紋波)要求並不罕見。圖1展示了DAQ係統的電源架構以及電源模塊如何為各種子係統生成所需的電源軌。

使用電源模塊有助於提高整體性能、效率和可靠性。電源模塊還具有以下優勢:
1、同一封裝中的輸出電流通過優化的成本提供設計靈活性和可擴展性。
2、通過自動脈衝頻率調製(PFM)模式提高輕載效率的方法。
3、負載調節期間具有出色的瞬態響應。
4、通過集成、創新封裝和組裝的緊湊型解決方案。
5、通過精選的無源元件選擇改善了功率模塊性能。
6、可在很寬的溫度範圍內工作。
7、從傳統變電站轉向智能變電站
通過選擇無源元件改善了功率模塊性能
除封裝選擇和旨在緩解EMI和輸出紋波的布局外,選擇無源元件同樣重要。非原裝組件可能在原型階段運行良好,但會出現壓迫跡象,並導致現場損壞或故障。
電感器是DC/DCjiangyazhuanhuanqishejizhongdeguanjianzujianzhiyi。xuanzeheshidedianganqixuyaoshijianhejueqiao,baokuolejiediangantiexindexiweicanshujiqiduidianyuanxingnengheshoumingdeyingxiang。dianganqideyigechangjianwentishigaowencunchu(HTS)測試期間的故障,這表明電感器能夠長時間承受高溫。
在HTS測試期間,電感器置於DC/DC轉換器附近,限製氣流。鐵粉的塗層和/或huo粘zhan合he劑ji隨sui著zhe時shi間jian和he高gao溫wen條tiao件jian開kai始shi分fen解jie,這zhe導dao致zhi鐵tie損sun增zeng加jia,並bing降jiang低di電dian源yuan效xiao率lv。在zai更geng高gao的de輸shu入ru電dian壓ya和he更geng高gao的de開kai關guan頻pin率lv下xia,問wen題ti最zui為wei明ming顯xian。圖tu2比較了HTS壓力測試前後多個輸入電壓下電感的效率下降問題。

經檢查,電感器通常看起來並未明顯受損。電感的L和DCR值可能不會改變。但是,暴露在高溫下會增加交流阻抗,如圖2所示。
與此同時,德州儀器的電源模塊集成了電感器。這些電感器隨著時間的推移和溫度的升高具有出色的性能。圖3所示為暴露在高溫後各類電感的HTS測試結果。該電源模塊使用電感器,在HTS測試後,Q和鐵芯電阻變化很小或無變化。

此外,電源模塊經受工作電壓測試,以確保沒有絕緣擊穿。
具有自動PFM和負載瞬態響應的效率(總負載和輕負載)
電源模塊提供MODE/SYNC選項,可在輕負載時轉換為自動節能模式。正常操作期間,電源模塊使用脈衝寬度調製(PWM)調節輸出。
當負載電流極低時,控製邏輯轉換為PFM操作和二極管仿真。在該模式中,高側金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)接通一個或多個脈衝,以向負載提供能量。高側MOSFET的導通時間取決於輸入電壓電平和預編程的內部電流電平(IPEAK-MIN)。輸入電壓越高,導通時間越短。關斷時間的持續時間也取決於負載電流水平。較輕的負載導致較長的關閉時間。
這種操作模式在極輕負載下可實現出色的轉換效率。使用自動PFM模式時,空載時的輸出電壓比強製脈衝寬度調製(FPWM)操作高出約1%。圖4所示為PFM和FPWM模式的效率圖。

負fu載zai瞬shun態tai響xiang應ying是shi衡heng量liang電dian源yuan如ru何he應ying對dui電dian流liu需xu求qiu的de突tu然ran變bian化hua或huo電dian源yuan跟gen蹤zong負fu載zai阻zu抗kang變bian化hua的de程cheng度du的de指zhi標biao。負fu載zai瞬shun態tai響xiang應ying是shi一yi個ge越yue來lai越yue重zhong要yao的de性xing能neng參can數shu,特te別bie是shi對dui於yu微wei處chu理li器qi或huo現xian場chang可ke編bian程cheng門men陣zhen列lie。其qi具ju有you低di核he心xin電dian壓ya、高電流消耗和快速負載切換的特點。圖4所示為電源模塊的負載瞬態響應。
若保持足夠低的等效串聯電阻,則可通過調整輸出電容來改善瞬態響應。增加輸入電容可增強對更長和/huogengshendeshuntaibuchangdexiangying。deyiyumeixiangdianliudejianshao,zengjiabianliuqixiangweihaiketongguotigaoyouxiaokaiguanpinlvjiyunxugengxiaodeshuchudianganqihedianrongqilaigaishanshuntaixiangying。
縮小解決方案尺寸
德州儀器現已開發出創新的用於功率模塊的緊湊封裝技術。
此類封裝技術是如圖5所示的四方扁平無引線(QFN)封裝,具有單個銅引線框架。帶旁路元件的集成電路(IC)安裝在該引線框架上。通過將電感器安裝在IC和無源元件上,開關節點也變得緊湊、長度較短,並降低EMI。示例包括德州儀器的LMZM33603 和 LMZM33602, 它們均具有36V輸入額定值,可提供高達3A的負載電流。

采用的MicroSiP™或QFN封裝技術可用於需要更低功率的電源軌。此類封裝技術使用裸DC/DC穩壓器芯片並將其嵌入薄的印刷電路板基板中。銅跡線不是使用接合線,而是將芯片連接到基板,如圖5所示。示例包括德州儀器的LMZM23601 和 LMZM23600, 它們集成了輸入旁路電容和電感,以提供更好的EMI性能。
可在很寬的溫度範圍內工作
電源模塊的一個優點是它們可在高溫條件下操作。通過優化的設計、封裝、布局和合適的元件選擇,功率模塊即使在100°C的高溫下也可提供50%的負載電流,如圖6所示。

使用電源模塊生成反向電源
在DAQ中,選擇用於采樣AC模擬輸入的ADC指定為±10.24 V的輸入範圍。傳感器的AC電流或電壓輸出使用增益放大器縮放到ADC輸入範圍,且用於縮放增益的運算放大器使用±12 V直流電源供電。可使用多種方法生成所需的雙極DC電源。一種方法是通過在反向降壓-升壓配置中使用功率模塊來產生負電源。
在標準降壓配置中,正極連接(VOUT)連接到內部電感,回路連接到係統地。在反向降壓-升壓配置中,係統接地連接到VOUT,回路現在是負輸出。這種拓撲結構可實現反向輸出電壓,如圖7所示。

結論
除提供上述詳細的多種優勢外,DAQyingyongzhongdedianyuanmokuaihaiketigaoxitongxingnenghekekaoxing,jianshaoshejigongzuo,bingbangzhushejirenyuanyouhuadianlubankongjian。dezhouyiqijuyouguanjiaojianrongdedianyuanmokuaixilie,juyoubutongdefuzaidianliuhekebianchengshuchudianya,keweiDAQ設計提供可擴展性。
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