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電源系統設計的無風險路徑

作者: 時間:2014-12-01 來源:電子產品世界 收藏

  簡介

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/266200.htm

  現在,高性能電源系統已經有了長足進展,設計人員正在使用多個輸入電壓,驅動種類繁多應用的多路電壓軌。由于確保PoL穩壓器盡可能靠近負載的需求,設計人員需要在一個非常小的范圍裝滿大量功率轉換功能。與此同時,企業資源正趨于擴展到工程師期望的多任務地步,常常是由多面手,而不是電源專家來負責設計電源系統。因此,當今復雜的電源要求可能令設計人員非常頭痛:如何利用不同資源為多樣化的負載提供高性能電源,從而保證架構的所有部分都在其功率和散熱范圍內運行,同時還可優化效率和成本目標。

  新的應用帶來了進一步的挑戰。例如,隨著遷移到更便宜、更清潔、更高效能源的發電,以及政府推動的應用,企業正在尋找如何能夠通過轉向高壓直流(HVDC)配電來滿足立法和成本目標。這就需要有不同的方法為所使用的電子設備來設計電源系統。

  

Vicor全球營銷總監Robert DeRobertis

 

  作者全球營銷總監Robert DeRobertis

  在這篇文章中,我們探討了問題、技術、方法、工具和構建模塊,這些都可能有助于復雜電源系統項目的順利完成。

  老方法已經被系統需求超越

  回首30年來,大多數系統的電源需求都采用集中式供電方式來提供。然而,電子技術的一個趨勢是要求設備體積更小、更輕,而功能更加強大。通信設備的開發有助于實現互聯網革命,這需要布滿了服務器的數據中心。系統將變得更小,提供更高的性能,而其功率要求將變得越來越苛刻。

  很明顯,其他一些東西也需要發展——為電子器件供電的方式。大型集中式電源根本無法勝任為下一代產品供電的任務,因此,電源轉換需要更靠近負載。能夠用集中的盒子為設備供電的歲月已一去不復返了。

  電源轉換需要滿足新負載的不同要求:一個電壓不可能適合所有負載。現在的負載需要多路電壓軌,要求滿足嚴格的調整率的要求,而且需要快速的瞬態響應。因此,電源轉換必須成為系統的一個組成部分,需要設計在設備的內部和外部。

  隨著器件需要更靠近負載點的推動而變得越來越小,我們已經看到熱耗散密度隨著時間推移而上漲的趨勢。開發更小功率元件的推動力已經超出了相應的效率改善。多年來,諸如磚型電源的器件形成了電源系統的中堅,其功率密度正受到了限制。應當清楚的是,除了更有效率,功率元件還需要更加強于散熱,并支持靈活的熱管理。

  新型功率元件實現了新方法

  沒有封裝技術的根本進步,功率密度就不能持續提升。可用于現代系統構建模塊的新型功率元件正在開發,這些模塊可提供更高的功率密度、更好的散熱性能、更大的降壓比和集成的磁性結構。這些元件也有助于全新配電設計的出現,包括分比式電源架構(Factorized Power Architecture,FPA),并支持高壓直流(HVDC)等新的應用,這有助于進一步提高效率,并使用替代能源。

  那么,工程師如何充分利用現在可用的高性能構建模塊,認真考慮并著手構建一個設計,負責設計一個項目中的優化的電源系統呢?這確實是一個艱難的選擇——特別是當這不是你的專業領域時。這里所需要的是一種有大量支持的無風險方法,不允許出錯;重新投片價格昂貴,而且可能會導致錯過時機。

  站在創新前沿的公司已經率先推出了功率元件設計方法。工程師們可以利用一種行之有效的方法,采用業界成熟的元件,可預見和經濟高效地配置高性能電源系統。

  功率元件是由專業電源工程師針對效率、功率密度、瞬態響應和進行了全面優化的專用模塊。通過這種方法,而不是使用分立元件開發電源鏈,所有這些關鍵參數都已經過優化,并為設計師準備好了針對任何項目的一個最合適的解決方案。另外,這些模塊的結構完全適合未來的設計重復使用,節省了時間和精力。

  如果再結合可用的系列工具和資源,這種方法將以更低的風險實現一個更加快速和更加簡單的設計周期,來完成項目,并將產品推向市場。

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關鍵詞: Vicor 電源設計 EMI

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