#電源設計 #可攜式裝置電池 #同步升降壓轉換器 #低壓差線性穩壓器LDO #單端主電感轉換器SEPIC #最大功率點控制MPPC
【告別多個電源轉換器!升壓、降壓同步讓系統電壓更穩定】
由於存在非理想或多個輸入電源、暫態干擾及儲存元件充放電,DC/DC 轉換器的輸入電壓往往在寬廣的範圍內產生變化,升降壓 DC/DC 轉換器是電源設計者用來因應此類變化的最有用工具之一。單一電感、同相升降壓轉換器可無縫降低或升高輸入電壓並調節輸出電壓——無論輸入高於、等於或低於輸出時,升降壓轉換器都能彈性因應,可代替兩個 IC (一個單獨的降壓轉換器或一個低壓差線性穩壓器 LDO,加上一個升壓轉換器),進而大幅度延長可攜式系統的電池壽命,亦可節省印刷電路板 (PCB) 上佔用的空間/面積。
在多個潛在電源的情況下,升降壓轉換器會依電源不同,在完全降壓或升壓模式下運行;但在電源備份應用中,儲存元件放電的放電電壓曲線橫跨所需要的固定輸出,升降壓轉換器將採兩種模式操作。除了消費性產品外,不同應用電源配置的輸入/輸出電壓範圍變化都很大;例如,標準工業電源匯流排電壓為 24V 或 12V。大多數系統都需要多個良好穩定的電源軌供電,較低電壓的電源軌一般由降壓穩壓器或 LDO 供電;不過,若是為感測器和類比元件 (運算放大器、電動機或收發器) 供電,就需要「穩定的」電源軌。
取決於電源匯流排狀態或系統組態,很多這些系統既需要降壓轉換、又需要升壓轉換;升降壓轉換器能彈性運用各種輸入電源運行,將設計中所需的電源轉換器數量和物料清單中的數目降至最低。在汽車應用中,12V 汽車電池是所有電子系統的主電源;但標稱 12V 在冷啟動時可能降至 3V、在拋載時可能上升至近 40V (受到暫態電壓抑制器的限制),這種環境對電子產品造成嚴酷考驗。很多內部系統都會遇到 24V 雙倍的電池電壓 (例如拖車快速啟動時)。這些極端電壓情況及引擎罩內可能出現的極端高溫,都要求使用堅固可靠的電子系統。
因此,採用「升降壓轉換器」產生系統電壓是審慎作法。航空/軍用環境也可能藉不同電池配置和太陽能電池板運行,故電源亦須因應非常寬廣的輸入電壓範圍;另有些應用要求接受多種不同輸入源,以便任何能源都可自動為系統供電,這類系統一般還要求寬廣的工作溫度。長久以來,既需降壓、又需升壓運行的設計一直是透過多個電源轉換器實現;儘管也能使用 SEPIC (單端主電感轉換器) 等可替代性拓撲、設計上亦較簡單,但效率比同步升降壓轉換器約低 10%,且需兩個電感和一個大電流耦合電容,將提高複雜性和潛在雜訊並縮短電池壽命。
延伸閱讀:
《以新型超低 IQ 升降壓轉換器超越傳統供電方案》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2017/0713/36006.html
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【醫療系統供電三要件:開關穩壓、同步降壓、電池備份運行能力】
醫療產品的可靠性、執行時間和堅固性標準通常較高,且負擔大部分落在電源系統及其相關支援性元件上。醫療產品必須正確運行,並在各種電源之間無縫切換——例如,AC 電源、備份電池甚至收集的環境能源。此外,必須不遺餘力地針對故障提供保護並承受故障,在電池供電時盡可能延長執行時間,並確保無論何時,只要存在有效電源,系統就能正常可靠地運行。
驅動可攜式和無線醫療儀器的主要成長力道之一是「居家患者護理」。住院成本不斷提高,催生在患者家中使用遠端監視系統的需求日益增多。此類可攜式電子監視系統必須採用 RF 發送器,以便所收集的任何患者資料都能直接傳回醫院的監察系統,供主治醫師立即或稍後查看及分析。因此,居家型的醫療儀器成本要更低、簡便易用,確保能無縫地以多種電源運行,並可靠地將無線數據傳回醫院。
這使得電源管理架構必須是堅固、彈性、精小和高效率。在提供無線傳送功能的系統中,較常以「開關穩壓器」取代線性穩壓器;主要是因為線性穩壓器雖然在 EMI 和雜訊輻射的表現較佳,但開關穩壓器的效率卻遠遠高於線性穩壓器。實證顯示,在很多敏感型應用中,如果開關穩壓器在正常工作模式以恒定頻率切換,且轉換邊緣是乾淨、可預測的,沒有過沖或高頻振鈴,就可最大限度降低 EMI。
功能豐富的醫療設備主輸入電源通常採用來自外部 AC/DC 電源轉接器的 24V 或 12V DC 電源,再利用同步降壓轉換器,將電壓降至 5V 或 3.xV 電源軌。不過,在運行電壓不斷降低的同時,內部進行後置穩壓的電源軌數量也在增加,以便為低功率感測器、記憶體、微控制器核心、I/O 和邏輯電路供電。此外,無線醫療設備必須提供電池備份運行能力,以備萬一主電源故障的不時之需。
延伸閱讀:
《無線醫療儀器需要恰當的供電方法》
http://compotechasia.com/a/____/2016/0620/32289.html
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#凌力爾特Linear #LTC3335 #LT8602
圖檔取材:pixabay.com
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