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電源管理的智能化發(fā)展趨勢

貿(mào)澤電子 ? 來源:貿(mào)澤電子 ? 作者:貿(mào)澤電子 ? 2022-06-15 09:53 ? 次閱讀
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電源管理技術(shù)作為電氣化時代各行各業(yè)發(fā)展必不可少的一項技術(shù),是提升終端設(shè)備能效的主要途徑。從系統(tǒng)層面看,電源管理系統(tǒng)讓設(shè)備實現(xiàn)了穩(wěn)定性、低功耗、高性能,在節(jié)能減排的大趨勢下,這項優(yōu)勢會愈發(fā)突出;從器件層面看,電源管理芯片和模擬芯片等器件負(fù)責(zé)系統(tǒng)中電能的轉(zhuǎn)換、配電、檢測和其他電源管理,性能的優(yōu)劣將通過電源管理系統(tǒng)真實地反饋在設(shè)備性能上。

當(dāng)前,在半導(dǎo)體通信、傳感等技術(shù)的帶動下,各行各業(yè)都在經(jīng)歷智能化的蛻變,設(shè)備的結(jié)構(gòu)、技術(shù)、系統(tǒng)變得十分多元化,電能的使用場景更為復(fù)雜,智能化也成為衡量電源管理系統(tǒng)的一項核心指標(biāo)。

今天,我們就來探討一下電源管理的智能化發(fā)展趨勢,并為大家推薦貿(mào)澤電子上適用于智能化電源管理系統(tǒng)的新品元件。

電源管理的智能化發(fā)展

如上所述,智能化理念已經(jīng)深入到社會生產(chǎn)生活的方方面面,因此電源管理系統(tǒng)的智能化是大勢使然。

從表現(xiàn)形式上看,電源管理系統(tǒng)的智能化就是配合控制器處理器等核心元件做好系統(tǒng)電能的分配。隨著系統(tǒng)功能越來越復(fù)雜,各環(huán)節(jié)的功耗控制需要精準(zhǔn)地去優(yōu)化。同時,電源管理系統(tǒng)需要和核心元件進(jìn)行通信,對系統(tǒng)的供電需求變化做出實時的檢測分析和響應(yīng),從而大大提高系統(tǒng)效率。

那么,電源管理系統(tǒng)是如何實現(xiàn)智能化的呢?這就需要從電源管理系統(tǒng)的主要功能和組成來進(jìn)行分析。

#01

電源管理系統(tǒng)的主要功能

電源管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下四種功能,分別是電池系統(tǒng)監(jiān)測、休眠電源管理、靜態(tài)電源管理和動態(tài)電源管理。

電池系統(tǒng)監(jiān)測

電池系統(tǒng)監(jiān)測在BMS電池管理系統(tǒng)中是一項重要功能,面向的領(lǐng)域主要是新能源汽車和儲能系統(tǒng)等。這部分的智能化水平主要體現(xiàn)在對單電池和整個電池系統(tǒng)的主要參數(shù)的實時采集和監(jiān)控,以及通過聯(lián)網(wǎng)功能在系統(tǒng)界面動態(tài)呈現(xiàn)。

休眠電源管理

休眠電源管理是系統(tǒng)實現(xiàn)低功耗時所需的一項創(chuàng)新技術(shù)。這里說的“休眠”是一個籠統(tǒng)的描述,包括睡眠、休眠、待機(jī)、混合睡眠等多種狀態(tài),這個時候系統(tǒng)仍對核心器件進(jìn)行供電,只是電流相對較小,只維持最小系統(tǒng)工作的狀態(tài)。休眠電源管理的智能化要求電源管理系統(tǒng)對所有用電設(shè)備具有精細(xì)化的監(jiān)控和管理,能夠和系統(tǒng)算法配合逐步關(guān)閉一些不需要用電的功能單元。

靜態(tài)電源管理

靜態(tài)電源管理中有一個非常重要的概念,那就是靜態(tài)電流(IQ),是實現(xiàn)系統(tǒng)低功耗的重要途徑之一。一些先進(jìn)的電源管理芯片,比如線性穩(wěn)壓器,只提供nA級別的靜態(tài)電流,以實現(xiàn)系統(tǒng)的超低功耗。靜態(tài)電源管理是在系統(tǒng)不接受輸入信號的情況下,電源器件本身的功耗,它與休眠電源管理進(jìn)行協(xié)作。在電源管理系統(tǒng)中,除去靜態(tài)電流的系統(tǒng)就是最小系統(tǒng),兩者同時實現(xiàn)低損耗,便能夠進(jìn)行更長久的系統(tǒng)待機(jī)。

動態(tài)電源管理

動態(tài)電源管理是在系統(tǒng)工作的狀態(tài)下對系統(tǒng)功耗進(jìn)行優(yōu)化。由于智能化系統(tǒng)的負(fù)載是不斷變化的,動態(tài)電源管理的智能化就體現(xiàn)在電源管理系統(tǒng)對主要耗電的計算、傳感和通信三大系統(tǒng)都有精細(xì)化的調(diào)整能力,能夠調(diào)整系統(tǒng)的工作電壓和頻率,從而優(yōu)化系統(tǒng)的功耗水平。同時,動態(tài)電源管理的智能化還要求負(fù)載調(diào)節(jié)電路能夠動態(tài)調(diào)整,消除尖峰電流和過壓等危險因素對系統(tǒng)的損害,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

#02

電源管理系統(tǒng)的組成

在電源管理系統(tǒng)的組成上,除了我們熟知的電源管理IC外,放大器、線性產(chǎn)品、數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及隔離器等器件也是打造智能、高效電源管理系統(tǒng)時所需要的,比如模擬運算放大器,在增益、緩沖、濾波和電平轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)起到了重要作用。為了滿足整個電源管理系統(tǒng)的智能化發(fā)展,這些器件都逐漸向著動態(tài)可調(diào)方向靠攏,例如數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC,有時候會通過軟連接算法來盡可能地抑制電源擾動。

適用于電源管理的電流檢測放大器

剛剛我們從靜態(tài)、動態(tài)、休眠以及電池系統(tǒng)監(jiān)測四個方面講述了電源管理系統(tǒng)的智能化發(fā)展趨勢,接下來我們就從元器件角度出發(fā),看看貿(mào)澤電子在售的這些出色的元器件是如何助力實現(xiàn)智能化電源管理系統(tǒng)的。

我們要推薦的第一款器件是適用于電源管理的INA191電流檢測放大器,來自制造商TI,大家可以通過搜索制造商編號INA2191A3IYBJR精準(zhǔn)地找到它。

Texas Instruments

INA191電流檢測放大器

INA191是一款低功耗、電壓輸出、電流分流監(jiān)控器,具有出色的低功耗產(chǎn)品特性,其低電源電壓VS為1.7V-5.5V,低關(guān)斷電流為100nA(最大值),低靜態(tài)電流在25°C下為43μA(典型值)。該器件啟用時最多消耗65μA電源電流,禁用時僅消耗100nA電流。

在介紹靜態(tài)、動態(tài)、休眠電源管理的智能化發(fā)展時,我們曾多次提到系統(tǒng)電流檢測和動態(tài)調(diào)整,INA191在這些方面具有明顯的性能優(yōu)勢。INA191常被用于過流保護(hù)、針對系統(tǒng)優(yōu)化的精密電流測量或閉環(huán)反饋電路,該器件通過多項優(yōu)化保證了電流測量的精度。INA191具有低輸入偏置電流,典型值為100pA,因此可以使用較大的電流檢測電阻器,從而提供μA級的精確電流測量。INA191的其他精度優(yōu)化項還包括±0.25%的最大增益誤差(A2-A5器件),增益漂移僅為7ppm/°C(最大值),失調(diào)電壓為±12μV(最大值),失調(diào)漂移為0.13μV/°C(最大值)。

在此特別指出,INA191的低偏移電壓特性允許使用具有更低功率損耗的更小檢測電阻器,同時仍提供精確的電流測量。這會有一個額外的優(yōu)勢:低阻值的并聯(lián)電阻器能夠幫助降低電流檢測電路中的功率損耗,提高終端應(yīng)用的功率效率。

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圖1:INA191應(yīng)用于高邊/低邊電流檢測

(圖源:TI)

如圖1所示,INA191支持從–0.2V到+40V的輸入共模電壓。由于內(nèi)部拓?fù)洌琁NA191的共模范圍不受電源電壓(VS)的限制,就可以在在共模電壓大于或小于VS的情況下工作,因而可用于高邊/低邊電流檢測應(yīng)用。

我們說智能化的電源管理系統(tǒng)需要相關(guān)器件動態(tài)可調(diào),這在INA191同樣有所體現(xiàn),INA191零漂移架構(gòu)的低偏移電壓擴(kuò)展了電流測量的動態(tài)范圍,讓電源管理系統(tǒng)能夠更好地響應(yīng)負(fù)載的變化。

用于便攜式和電池供電的電壓基準(zhǔn)

智能化的電源管理系統(tǒng)在進(jìn)行功耗動態(tài)調(diào)整時,會涉及到電壓的調(diào)整和監(jiān)控,電壓基準(zhǔn)在這個過程中發(fā)揮著重要作用。下面為大家介紹同樣來自制造商TI的電壓基準(zhǔn)——REF34xx/REF34xx-Q1,貿(mào)澤電子上的制造商編號為REF3430QDGKRQ1。

Texas Instruments

REF34xx/REF34xx-Q1

智能化電源管理系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整的前提是系統(tǒng)具有極高的精準(zhǔn)度,高精度是REF34xx/REF34xx-Q1器件的特征優(yōu)勢之一。REF34xx/REF34xx-Q1器件具有±0.05%的初始精度,30ppm/1,000小時出色的長期穩(wěn)定性,還具有5μVp-p/V的極低輸出噪聲,因此能夠在噪聲關(guān)鍵系統(tǒng)中通過高分辨率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器保持較高的信號完整性,這對于電源管理系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境下實現(xiàn)高精度動態(tài)調(diào)整非常關(guān)鍵。

95μA的小工作電流,以及950μA(最大值)的低靜態(tài)電流,讓REF34xx/REF34xx-Q1器件無論在靜態(tài)還是動態(tài)的電源管理過程中都極具優(yōu)勢,再加上其小尺寸的產(chǎn)品特性,能夠適用于便攜式和電池供電應(yīng)用。

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圖2:REF34xx/REF34xx-Q1器件應(yīng)用簡圖

(圖源:TI)

通過圖2能夠看到,REF34xx/REF34xx-Q1器件與制造商TI提供的大多數(shù)模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器兼容,如ADS1287、ADUCM360、ADS1112和ADS7828等,使得電源系統(tǒng)設(shè)計更為靈活。

支持軟啟動的μModule穩(wěn)壓器

實際上,軟啟動就是一項電源管理系統(tǒng)的智能化功能。在軟啟動或者延時啟動出現(xiàn)之前,系統(tǒng)上電時出現(xiàn)的浪涌電流極易造成設(shè)備的損壞,而軟啟動則能控制電流從零啟動,然后逐漸增加輸出電壓,使得變壓器和輸出電感能夠正常進(jìn)入工作狀態(tài),杜絕了主變壓器和輸出電感的飽和效應(yīng)。

下面這款器件就是一款支持輸出軟啟動的LTM4658降壓型直流/直流μModule穩(wěn)壓器,來自制造商ADI,貿(mào)澤電子上的制造商編號為LTM4658IV#PBF。

Analog Devices

LTM4658降壓型直流/直流μModule穩(wěn)壓器

LTM4658基于Silent Switcher 2架構(gòu)打造,具有更高的效率,更小的占板面積以及卓越的EMI性能。LTM4658是高度集成的穩(wěn)壓器方案,封裝中包含開關(guān)控制器、電源MOSFET電感器和所有支持元件。

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圖3:LTM4658典型應(yīng)用電路

(圖源:ADI)

通過圖3能夠看到,該器件的典型應(yīng)用電路非常簡單,僅需要陶瓷輸入和輸出電容器,其高效率的設(shè)計可實現(xiàn)10A連續(xù)輸出電流。

LTM4658非常適用于打造智能化的電源管理系統(tǒng),能夠在2.25V至5.5V的輸入電壓范圍內(nèi)提供0.5V至5.5V的精確調(diào)節(jié)輸出電壓,采用電流模式控制,可實現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng),并在該模式下提供逐周期快速限流、過流保護(hù)。

此外,LTM4658還支持外部頻率同步、多相操作、可選脈沖階躍模式操作。在脈沖階躍模式下,LTM4658能夠?qū)崿F(xiàn)比強(qiáng)制連續(xù)模式更高的效率。在各種工作模式下,LTM4658還具有電壓跟蹤功能、軟啟動編程和模具溫度監(jiān)控。

總而言之,LTM4658具有高效率、高集成和模式靈活的產(chǎn)品特色,兼具易用性和設(shè)計靈活性,向我們展示了,在電源管理系統(tǒng)智能化趨勢下,元器件需要具備怎樣的產(chǎn)品特征。

智能化讓電源管理全面升華

當(dāng)前,綠色節(jié)能在全球范圍內(nèi)都是主旋律。浪費資源和高功耗的應(yīng)用方案終將節(jié)能環(huán)保的創(chuàng)新方案所取代,在市場競爭中取得領(lǐng)先優(yōu)勢。這樣的進(jìn)步離不開高度智能化的電源管理系統(tǒng)。

考慮到設(shè)備小型、輕薄、便攜的主流形態(tài),僅僅依靠“蠻力”提升設(shè)備效率的方法并不是智能化的電源管理系統(tǒng)。真正的智能化是在高功率密度、高效、穩(wěn)定的前提下,能夠配合智能算法動態(tài)分析和控制系統(tǒng)能效,讓電源管理全面升華。這是一個持續(xù)優(yōu)化的過程,助力系統(tǒng)始終保持高效節(jié)能。

硬件層面,是一顆顆性能領(lǐng)先的模擬器件和電源管理IC塑造了智能化電源管理系統(tǒng)的硬件平臺。這些性能領(lǐng)先的器件匯集在貿(mào)澤電子平臺上,等待著一個又一個創(chuàng)新的電源管理方案去發(fā)現(xiàn)它們,和廣大工程師朋友們一起開啟綠色節(jié)能的新時代。

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:電源管理的智能化之路

文章出處:【微信號:貿(mào)澤電子,微信公眾號:貿(mào)澤電子】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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