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如何為通信結(jié)構(gòu)設(shè)備選擇合適的電源供應設(shè)計

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年06月17日  

通信結(jié)構(gòu)設(shè)備采用的電源供應系統(tǒng)由多種不同的元件組成。已校正功率因素(pFC)的交流/直流電源供應器在前端部分設(shè)有負載電流共用及冗余核對功能(N+1),可為緊密聚集在后端部分的高效率直流/直流模塊及負載點轉(zhuǎn)換器供應饋電。我們必須采用極具能源效益的電源供應系統(tǒng)設(shè)計,才可為高電壓模擬電路供應供電,以及為高速數(shù)字通信特殊應用集成電路(ASIC)及現(xiàn)場可編程門陣列(FpGA)芯片供應高度穩(wěn)定的低壓供電。由于不同系統(tǒng)對電源供應器有不同的要求,加上通信市場也一直在變,而且變化相當大,令通信設(shè)備制造商不得不進一步節(jié)省生產(chǎn)成本,也不得不采用更具能源效益和更加可靠的電源供應解決方法,以保持他們在市場上的競爭優(yōu)勢。由于目前的營商環(huán)境充滿挑戰(zhàn),因此全新的電壓分配總線標準便應運而生,最近推出的+12伏(V)中間總線結(jié)構(gòu)(IBA)便是一個好例子。我們只要采用低成本的無穩(wěn)壓(開放環(huán)路)磚型轉(zhuǎn)換器(brick),將-48伏總線轉(zhuǎn)為標準+12伏中間總線,便可使用新一代的低成本負載點(pOL)模塊。這些采用單列直插式封裝(SIp)及表面安裝元件(SMD)封


裝的小型負載點模塊可為系統(tǒng)的不同負載供應低壓供電,而且這是一個極具成本效益的方法。但這些新一代的負載點模塊還要面對不斷涌現(xiàn)的競爭對手,例如分隔混合式電源供應系統(tǒng),其中包括采用級聯(lián)電流饋送或電壓饋送推拉式轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)。有些半導體供應商更特別為設(shè)計電源供應器的工程師供應設(shè)計支持,使他們可以將低成本的小型分隔式電源供應器直接嵌入主機板或線卡內(nèi)。美國國家半導體新推出的高集成度100伏高電壓功率特殊應用集成電路(ASIC)如LM5041級聯(lián)脈沖寬度調(diào)制(pWM)控制器及LM5030推拉式脈沖寬度調(diào)制控制器不但可將所需的外置元件數(shù)目減至最少,而且也可將印刷電路板的面積盡量縮小。該款級聯(lián)轉(zhuǎn)換器能夠直接利用-48伏總線供應的供電,以出現(xiàn)多個低電壓輸出,整體效率比利用+12伏中間總線轉(zhuǎn)換器供應供電的負載點轉(zhuǎn)換器高,而成本則更低。究竟應選用現(xiàn)成的負載點模塊與中間總線轉(zhuǎn)換器模塊,還是采用半導體廠商的嵌入式電源供應參考設(shè)計,以降低成本及提高效率?有關(guān)這個問題,設(shè)計電源供應器的工程師必須從中做出取舍。信息設(shè)備制造商開發(fā)新一代的低成本設(shè)備時,都比以往更為認真地研究成本、設(shè)計的復雜程度和不同風險的取舍。假如采用電源開關(guān)及內(nèi)置的磁變壓器會令個人電腦電路板的設(shè)計過于復雜,即使嵌入式電源供應解決方法很明顯可以大幅節(jié)省成本及能源,始終會有部分廠商為不招致麻煩而拒絕采用這類嵌入式的電源供應解決方法。關(guān)于設(shè)計較為簡單而又只需供應一個供電電壓的電源供應系統(tǒng)來說,加設(shè)變壓器所涉及的額外成本實在微不足道,而且也不會令設(shè)計更為復雜。但要輸出多個不同電壓的電源供應系統(tǒng)在設(shè)計上便顯得較為復雜,特別是要采用設(shè)有多個次級線圈、令設(shè)計更為復雜的變壓器。要供應多個電壓輸出的設(shè)計也可采用較為復雜的穩(wěn)壓電路,利用其可以感測多個電壓輸出的功能控制反饋環(huán)路。網(wǎng)絡(luò)電話(VoIp)、數(shù)字用戶線路(DSL)以及第三代移動電話基站的電源供應設(shè)計都必然有不同程度的復雜性。有多個因素會影響這三種電源供應設(shè)計的表現(xiàn),我們將會在下文一一討論。網(wǎng)絡(luò)電話(VoIp)網(wǎng)絡(luò)電話的直流/直流轉(zhuǎn)換器采用不太復雜的高功率單輸出變壓器設(shè)計(典型電壓介于250W與500W之間),以便為主-48伏電壓分配總線供應緩沖。配電式總線的電壓若要保持平穩(wěn),便需采用笨重的電容器,以便將36至72伏的傳統(tǒng)操作電壓范圍縮窄至43至57伏之間,而采用單電壓輸出變壓器的設(shè)計可將笨重電容器的成本及電容減至最少。所有下向變頻器或配電式總線上的其他負載也具有故障保護及安全隔離等功能。我們?nèi)舨捎每芍С侄鄠€并行輸出及負載電流共用等功能的直流/直流轉(zhuǎn)換器,便可以供應故障承受(N+1)及散熱功能,有助降低系統(tǒng)操作時的溫度,使系統(tǒng)更耐用,性能更可靠。一般來說,網(wǎng)絡(luò)電話轉(zhuǎn)換器要的電源供應電路布局設(shè)計必須具備性能卓越(高轉(zhuǎn)換效率,極低線路電流)、容易使用、具成本效益、以及外形小巧纖薄等優(yōu)點。目前市場上有多種不同的布局設(shè)計可供選擇,每一種都在某一程度上可以滿足這些要求。例如,回掃轉(zhuǎn)換器便以其布局簡單而甚受歡迎。回掃轉(zhuǎn)換器與降壓轉(zhuǎn)換器(如正向轉(zhuǎn)換器)不同,回掃轉(zhuǎn)換器無需采用變壓器磁通復位機制或輸出電感器。回掃轉(zhuǎn)換器雖然擁有這些優(yōu)點,但用于某些應用方法時(尤其是高輸出電壓系統(tǒng)如網(wǎng)絡(luò)電話應用方法),便要加設(shè)昂貴的電容器,才可在輸入及輸出端過濾較大的紋波電流,這是回掃轉(zhuǎn)換器的缺點。但我們只要在反相位內(nèi)交錯使用兩個轉(zhuǎn)換器,便可減低紋波電流,將回掃及正向轉(zhuǎn)換器的紋波電流問題緩解。若所有因素保持不變,交錯系統(tǒng)的輸入及輸出紋波電流遠比那些采用一個轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)少。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)來說,推拉式轉(zhuǎn)換器(圖1)是一個成效遠比回掃轉(zhuǎn)換器理想的解決方法。推拉式轉(zhuǎn)換器基本上由兩個交錯的正向轉(zhuǎn)換器組成,但其中只有


一個可自行復位的變壓器以及一個輸出電感器。以此來說,推拉式轉(zhuǎn)換器只比一個獨立的正向轉(zhuǎn)換器稍微復雜一點,其紋波電流因為交錯效應的關(guān)系而得以大幅減少,也因為這個緣故,推拉式轉(zhuǎn)換器可以使用較小型的輸入電感器。由于輸出電感器會將輸出紋波電流減弱,因此推拉式轉(zhuǎn)換器可以使用額定紋波電流較低的低成本電容器。一般的回掃轉(zhuǎn)換器只適用于不超過150W左右的功率轉(zhuǎn)換,但推拉式轉(zhuǎn)換器可以在高達千瓦的功率水平下正常操作,而且成效令人滿意。此外,要發(fā)揮更高轉(zhuǎn)換效率的網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)可以采用較為復雜的布局,以確保輸入電壓處于兩個極端時,系統(tǒng)仍可發(fā)揮極高的效率。設(shè)有電流饋送推拉式轉(zhuǎn)換器的級聯(lián)降壓布局設(shè)計便是一個好例子。(注意:最適用于這種布局的LM5041專用脈沖寬度調(diào)制控制器已有大量現(xiàn)貨供應。)這個混合布局最適合高功率的系統(tǒng)采用。此外,這個布局也適用于高效率及高性能的系統(tǒng),由于采用這個布局會令效率及性能有所提升,因此即使成本較高也是值得的。


圖1適用于網(wǎng)絡(luò)電話(VoIp)應用方法的推拉式轉(zhuǎn)換器


數(shù)字用戶線路(DSL)數(shù)字用戶線路(DSL)的應用方法可以采用以-48伏供電供應多個電壓輸出的轉(zhuǎn)換器。這個轉(zhuǎn)換器內(nèi)含一個設(shè)計更復雜、功率更低的多輸出變壓器(50-100W)。這種DSL電源供應系統(tǒng)可以為高壓模擬線路驅(qū)動器及放大器供應供電(典型電壓為+/-12伏),也可為特殊應用集成電路供應多個低壓供電(+5伏、+3.3伏、+1.8伏及+1.5伏)。設(shè)有多輸出DSL轉(zhuǎn)換器的電源供應系統(tǒng)必須采用高性能的布局設(shè)計,例如可以支持高轉(zhuǎn)換效率以及具備卓越的負載與線路穩(wěn)壓能力,而且必須設(shè)計簡單、成本低廉、以及外型小巧纖薄。

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