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淺談通信系統(tǒng)的供電架構(gòu)

發(fā)布時(shí)間:2010-09-13 來源:電子發(fā)燒友

中心議題:
  • 電信系統(tǒng)分布電源架構(gòu)
  • -48V電信分布電源系統(tǒng)
  • 電信系統(tǒng)混合電源系統(tǒng)
解決方案:
  • 非常高的效率
  • 低輸出紋波電流
  • 高輸入紋波電流
  • 需要高端柵極驅(qū)動(dòng)
  • 大占空比范圍
  • 寬穩(wěn)壓范圍

現(xiàn)代電信系統(tǒng)需要更寬的帶寬、更快的數(shù)據(jù)率、更嚴(yán)密的保密措施、更新性能、更多的用戶和用戶特性的廣泛性,這促使為現(xiàn)代電信系統(tǒng)提供dc電壓和電流的電源設(shè)計(jì),正在從傳統(tǒng)形式轉(zhuǎn)變到新的技術(shù)形態(tài),基于dc-dc變換器的新一代電源系統(tǒng)必須工作在寬輸入電壓范圍,有時(shí)達(dá)到30~100V。同時(shí),電源系統(tǒng)為高性能通信系統(tǒng)的ASIC、DSP和用深亞微米CMO工藝設(shè)計(jì)的微處理器提供若干低電平dc電壓。
  
在通信和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器應(yīng)用中,這意味著不僅僅變換48V輸入電壓為傳統(tǒng)的5V和3.3V,而且變換為新的更低的電壓(范圍從低于1V到2.5V,負(fù)載電流10~35A)。另外,電源系統(tǒng)必須保持嚴(yán)格的容限并產(chǎn)生最小的噪聲來保持信號(hào)的完整性。這些增加的要求發(fā)生空間受限制和熱管理是主要考慮的環(huán)境中。
  
為了滿足這些要求,電源系統(tǒng)架構(gòu)正在從早期的集中提供較低電壓和電流變換到目前的分布方法。代替單電源產(chǎn)生所有必須的電壓電平,現(xiàn)在電源沿著第2和第3總線分布到dc-dc變換器,降壓到適合各個(gè)電路或子系統(tǒng)的電壓電平。
  
在每個(gè)電平,設(shè)計(jì)人員可以設(shè)計(jì)或購買dc-dc變換器,這種變換器為若干IC、ASIC、溫合信號(hào)器件或完整的印刷電路板提供必須的電壓和電流。每種dc-dc變換器具有特殊的拓?fù)?,拓?fù)淙Q于它供電的電路和所工作系統(tǒng)的很多因素,如效率、噪聲電平、物理因數(shù)(高度、重量、大小),所需的輸出電壓數(shù)量、功耗和散熱。本文將討論專門的折衷考慮和滿足不同系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)目標(biāo)的最好拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
  
分布電源
  
在分布電源架構(gòu)(圖1)中,前端電源變換ac電源為dc并通過第一級(jí)總線分配dc電壓(電信系統(tǒng)中通常為-48V)到dc-dc中間總線變換器(IBC)。IBC的目的首先是提供隔離以及降低ac-dc前端分布的電壓到較低的電壓電平。這應(yīng)該發(fā)生在通過第2級(jí)分布總線送它到最后非隔離dc-dc(降壓)變換器前。負(fù)載點(diǎn)(POL)變換器為系統(tǒng)提供所需的電壓和電流。

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圖2示出dc-dc隔離電流模塊和POL負(fù)載點(diǎn)變換器如何配置成典型的分布電源系統(tǒng),提供多輸出電壓和電流。來自前端ac-dc電源的DC電壓(-36~-72V)饋入一個(gè)隔離的電源模塊,此模塊代表一個(gè)總線變換器。模塊完全是隔離ac-dc變換器,有不同的形式(全磚、半磚、1/4磚),具有標(biāo)準(zhǔn)的占位面積,引腳輸出和散熱能力。POL變換器可以是開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓或升壓穩(wěn)壓器)和線性穩(wěn)壓器的組合或僅是線性穩(wěn)壓器,這取決于所供電的電路要求。靈敏電路需要低噪聲線性穩(wěn)壓器,而高效率開關(guān)穩(wěn)壓器是必須有最小功耗的電源系統(tǒng)的選擇。
  
-48V電信分布電源系統(tǒng)
  
圖3示出電信應(yīng)用的-48V分布電源系統(tǒng)框圖,該圖說明了電源從輸入ac線到低電壓dc-dcPOL變換器的過程,電池(48V)為電源失效時(shí)備份ac-dc變換器。-48V熱交換控制器(IC)在帶電插撥電路板時(shí),為電源連接提供智能控制,這包括侵入電流控制,短路保護(hù)和保護(hù)電源系統(tǒng)的其他保護(hù)功能。第一個(gè)dc-dc變換級(jí)是一個(gè)隔離變換器,這意味著輸入dc電源地與輸出ac電源地是隔離的,通常采用變換器隔離,隔離是限定的,防止在失效條件下所呈現(xiàn)危險(xiǎn)電壓電平危害人。然而,隔離電路使變換器比較貴并對(duì)效率有影響。為系統(tǒng)單元電路提供電源的POL變換器不需要隔離,因?yàn)樗鼈冇蔀槠涮峁ヾc輸入電源的隔離電源模塊保護(hù)。

混合電源系統(tǒng)
  
可以用集中和分布單元的組合設(shè)計(jì)電源系統(tǒng),如圖4所示的混合電源系統(tǒng)。集中電源產(chǎn)生5.0V和3.3V邏輯電源(其輸入為ac線)以及分布到電壓穩(wěn)壓器模塊(VRM)的12Vdc電平。用VRM為高性能處理器提供很大電流、低電壓芯核和I/O電壓。VRM電源變換器放置在母板靠近處理器的“負(fù)載點(diǎn)”處,這可減少電路板跡線電壓降,在不同的情況下,跡線電壓降對(duì)于有效的變換器工作是不能接受的。

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基本的DC-DC變換拓?fù)?/strong>
  
所有的dc-dc變換器可分為線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器兩種。線性穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)是簡單、較低的輸出紋波電壓和噪聲,簡單的線性和負(fù)載調(diào)整。開關(guān)穩(wěn)壓器具有較高的效率,可高達(dá)95%(線性穩(wěn)壓器效率大約為50%或更低),并且有較大的功率密度(功率與體積比,量度為W/in3)。開關(guān)變換器與線性變換器相比對(duì)于寬輸入—輸出電平比更有效,因?yàn)殚_關(guān)變換器利用輸出濾波部件。

非隔離降壓拓?fù)?/strong>
  
降壓變換器是構(gòu)成大多數(shù)開關(guān)變換器架構(gòu)基礎(chǔ)的基本拓?fù)?。它是最通用的拓?fù)洌诜植茧娫聪到y(tǒng)中會(huì)用到這種拓?fù)?,因?yàn)楸仨氉儞Q高dc電壓(48V)到較低的電壓,而且功耗小。開關(guān)是一個(gè)功率晶體管(通常是MOSFET),其柵極由執(zhí)行脈寬調(diào)制(PWM)的IC驅(qū)動(dòng)它控制占空比(晶體管的開關(guān)時(shí)間),從而控制輸出電壓大小。圖6示出非隔離降壓拓?fù)洹?br />   
降壓變換器特性為:
  •無隔離地
  •只降電壓
  •只有單輸出
  •非常高的效率
  •低輸出紋波電流
  •高輸入紋波電流
  •需要高端柵極驅(qū)動(dòng)
  •大占空比范圍
  •寬穩(wěn)壓范圍
  
低功率拓?fù)?/strong>
  
單晶體管拓?fù)?圖7),如降壓、升壓、正激、反激是在分布系統(tǒng)(高達(dá)100W)中設(shè)計(jì)用于相當(dāng)?shù)凸β守?fù)載的dc-dc變換器。降壓和升壓電路是非隔離的,而正激和反激變換器提供變壓器隔離。
  
大功率拓?fù)?/strong>
  
推挽、半橋和全橋dc—dc變換器是隔離開關(guān)拓?fù)?,與單晶體管類型相比這種拓?fù)淠芴峁└蠊β瘦敵觥?晶體管拓?fù)涞膬?yōu)點(diǎn)是用同樣大小的變壓器它所提供的功率是單晶體管類型的2倍。橋拓?fù)渲械木w管僅注意一半或正激(或推挽)配置中較小電壓承載。所以,晶體管電壓額定值為其他拓?fù)渌柚档膸追种?。半橋和全橋變換器往往用于離線應(yīng)用中,工作具有非常高的400Vdc輸入電壓(來自整流和功率因數(shù)校正的ac輸入線電壓)。[page]


正激和反激變換器也用于較低功率(小于100W)的離線應(yīng)用中。不像正激和反激變換器那樣,橋變換器在高達(dá)1500W的大功率dc—dc應(yīng)用中可提供高效率,推挽變換器在低輸入電壓特別有效,它可產(chǎn)生多輸出電壓,其中一些輸出電壓,可以是相反極性。
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