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消费性手持式产品之电源管理需求
 

【作者: Tom DeLurio、Josh Jones】2005年11月02日 星期三

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消费性产品,特别是手持式装置近来就和许多其他装置一样,在复杂度上有大幅度的提高,像是关闭单槽式电池便需大量的电压等级,或是当电池充电时需要壁充型充电器。在这些装备上的电源供应必须将单一电压等级转换成提供不同电压供处理器、DSP、ASIC、SDRAM、随身碟和具备LED背光的LCD使用。除此之外,对于不同电压的处理器、DSP和FPGA等装备电压等级必须低到1.2V并接近0.9V,让系统的容错度更严谨而且需要一种更精确的方式来保持这些电压等级在规格之内。在其他特别严苛的情况下,堆叠式白色LED背光便需要高达30V并具备精确的电流控制来依序提供10个白色LED电源。对于更复杂的案例,所有这些装置同时间由于可靠度和节约电池寿命等原因,都必须在不同时间开启或关闭。如果无法符合上述需求则性能会马上降低,像是汇流排冲突、电池寿命缩短或是装置被占用等不良状况都会提高。


在行动式设计和解决方案上的设计挑战可强化电池寿命,但也必须追得上系统改变和性能强化等条件。为了符合这些挑战,目前趋势是朝向可


程式的多样化输出DC-DC电源管理装置,并具备数位式控制来容许简单的输出电压等级之软体量身订制,和电源排序需求。由于系统供应需要快速改变,一种新的“平台解决方案”可改变来符合任何型式的系统电源供应需求以减轻设计者的工作。这可藉由指定一个电源区块来达成,而这个区块必须在不同应用领域上标准化并可数位式设定到不同需求上。


多种不同电压之DSP、FPGA、LED背光及LCD显示等元件的大量增加,和其他在手持式应用装置上所建立出的需求,将提供一种数位式可程式化电源管理控制功能,以符合急迫的大量电源供应需求,并提供装置在行动装备上使用,如(图一)所示。



《图一 典型手持式装置电源管理系统》
《图一 典型手持式装置电源管理系统》

<图注:典型手持式电源管理系统由于电源管理是可完全设定的,若系统区块改变,管理者也随之改变。图中共有八个电压输出,其中包含三个同步PWM〝buck〞降压转换器、一个可设定的PWM〝boost或buck〞转换器、三个可设置的PWM〝boost〞升压或反转转换器、一个Low Dropout(LDO)线性整流器,和一个可完全程式化的锂离子电池充电器。 >


在没有标准下如何标准化一个系统

当使用一些较为复杂的手持式系统,像是随身媒体播放器、数位摄影机/静态相机、智慧型PDA/相机或手机,手持式GPS/PDA等都使用TFT LCD和目前一些OLED萤幕,同时也增加了电源供应的复杂性并具备大量不同的电压需求,有时候甚至多达12种不同的需求。也由于供需的数量增加,供应次序变成非常重要,因为累积的输入电流要求特别集中在开启或关闭所有供应电源时,此外再加上电源消耗及相关的温度上升都造成在较低电压时紧缩的电源供应精确性降低,这些都是让维护可靠度难以改善而增加困难度的最主要原因。上文所谈到的都被要求应以较短研发时间、较便宜的产品和改善可靠度,以提供新的解决方案来处理新平台设计上的议题。因此,让系统电源管理标准化的优点就是电源链结合监控功能在跨越平台上都会是相同的。



《图二 电源管理方块图显示在像是PDA、智能型手机或DSC等不同手持式装置上可能的不同电源供应和组态。》
《图二 电源管理方块图显示在像是PDA、智能型手机或DSC等不同手持式装置上可能的不同电源供应和组态。》


为协助标准化,一个数位式可程式化供应平台必须具有一个类比控制器/转换器,来提供较固定解决方案更好的优点以及纯数位PWM控制。其中一个优点就是可程式化解决方案大幅降低有关改变系统需求的风险,藉由可程式化解决方案排序次序可加以修改,同时排序通道也可藉由简化程式化控制器来以追踪通道取代。这可尽量降低由于系统需求不能明确了解下所造成电路板需要更换的可能。这种可程式化解决方案也赋予设计者更高的信心能让电路板一次设计便成功。若遭遇到问题,重新程式设计可加以解决这些问题,并针对电路板所具备的功能进行除错和测试。在整个公司范围的基础下,程式设计解决方案也容许超越平台的应用,也就是现有的设计在简单重新程式设计后可重新作为单独的解决方案,类比式PWM转换器和LDO可让一个较小、简单以及便宜的装置使用,而在晶片上具有完整的DSP。


《图三 详细架构显示LED驱动器,高达10个LED可以序列方式连接;并透过I2C总线进行程序化亮度控制。》
《图三 详细架构显示LED驱动器,高达10个LED可以序列方式连接;并透过I2C总线进行程序化亮度控制。》


类比式处理也让MOSFETS电源整合到适当之处,同时PWM可在不同程式化频率下操作以减少外接元件尺寸。如果依据如此进行设计,则DSP需要非常高的时脉和相关的高解析度AD转换器来提高精确度,而数位化方式也要承受有关量化错误的问题,一个完全程式化的电源供应装置具有整合式非易变性(NV)负载平衡类比式PWM控制器来提供在任何电源系统上的电源管理需求。这项程式化能力可容许高性能类比信号在处理和温度上具有0.5%精确度,并且在基本的较低成本元件上使用一具有非易变性类比负载平衡的标准数位CMOS处理。透过NV程式​​化/再程式化的弹性和可设定的硬体功能,以及使用一数位式界面而具备可程式化类比参数到系统和GUI研发工具上,都使得标准化很容易达成,由于这是一种类比功能,高度整合了电源的供应并使用可程式化电源控制来调节。


对于完整的弹性,一系列的装置均具有完整程式化电源供应并具备整合式PWM控制器的特色,用来监控、差异化和递减排序以提供在手持式电源系统中所有需要的电源管理需求,这一系列的装置可设定在五个或更多通道上,而电池充电器的功能可符合大多数的需求。一个可能选项范例如(图二)所示。系统可设定为具有5个电压输出再加上参考值,包括:可设定的同步PWM“buck”降压转换器,PWM“boost”升压转换器,PWM“buck-boost”负向DC-DC转换器,和LDO呈现出±0.5%的整体精确度,并具备弹性来设计任何系统组态。一个IC双线系列汇流排可用以程式化电压程度和监控状态。


《图四 图形用户界面》
《图四 图形用户界面》

<图注:非可变性程式化功能非常容易进入到图形化使用者介面(GUI)来协助输出电压和电流在系统内的修改。所有电压等级和故障激发都可使用视窗GUI来程式化,和一个相容于PC的平行埠到I2C或USB序列汇流排程式设计,临界的高和低值均可事先程式化而且一个简单的I2C指令会提出并降低LED亮度。 >



电源系统可用以开启/关闭递减式顺序,而其中每一通道可指定到这四个顺序位置其中之一。供应电源也可透过I2C指令分别开启/关闭,或是藉由一个启动插槽的插入来达到相同功能。递减顺序,和以时间为基础排序不同,使用回馈来确定在下个通道启用前的每个输出是有效的。


每一输出电压和电池会监控是否有低电压和高电压情形。当有故障发生时,所有电源供应可能依序关闭或立即停用多重输出状态插销,以用来作为通知主机处理器或其他系统错误的监控电路使用,一个低电压锁定(UVLO)电路可确保IC在电池电压未达到安全操作电压前不同启动,UVLO的功能会展示滞后现象,以确保在电源供应架上的噪音不会不慎导致系统故障。


当类似低电压或高电压状况发生于监控输出或在系统电源供应出现低电压的错误时,所有监控的电源供应可能会激发出像是一排序电源关闭的操作之内部错误反应,或是一种立即的强迫关闭。


每个电源供应输出也会透过一个I2C指令在任何点个别将电源来自主系统电池,电池电压会持续监控以维持在低电压状态。当达到一程式化威胁程度时,POWER-FAIL插销(SMB112)会插入并闩上。



《图五 电源启动串联排序和SMB 110的临界高/低波形》
《图五 电源启动串联排序和SMB 110的临界高/低波形》

<图注:注:供应通道是以串联排序开启名义上的电压,再来是临界高或低值,然后串流排序关闭,通道1、2、3、4都是第1个临界高值,而然后通道2和3则是临界低值。最多可有4 PWM电源供应被控制。 >


动态电压控制

临界或动态电压控制建立三种预先程式化设定,让每一个通道可透过一个I2C指令来设定电压或电流改变,所有输出可临界超越每一通道所能够获得的相同可程式化范围。当使用一个设定为LED驱动器(图三)的通道时,临界值是种理想方式,其中提供三种不同亮度设定。由于零件的弹性,LED可依序列设定来提供亮度一致性或以平行设定来提供不同的亮度控制。在下列所示的范例中,可多到10个LED由增加效益通道所驱动。当设定为一个固定电流LED驱动器时,增压效益输出会自动伺服输出电压,所以流过LED链结的电流会与流经附加在COMP 1插销上电阻的电流一样,下述的LED电流能够驱动10个白色LED并具有最大电流,因受限于LED所以大约是30 mA。此外,每一输出的旋转率会受限于数位式软体启动电路,这是可由使用者程式化而不需要外接电容。所有可程式化设定会储存在非可辨识登陆器中而且很容易存取和修改。


动态电压控制在本质上也是电源关键性应用并具有非常动态的操作模式。在这个范例中高功率元件可由不同电压程度的电源供应并维持在特定状况下,因此可明显地大幅延长电池寿命。



《图六 可程序化的线性锂离子电池充电器》
《图六 可程序化的线性锂离子电池充电器》

<图注:一个可程式化的线性锂离子电池充电器并提供多种在充电周期,由登录器中包含了所有有关电池充电运算法则的资讯,这里有程式化选项,像是最后的浮动电压、充电电流、预先充电电流、快速充电电压、快速充电电流、浮动电压(0.5%)、终止充电电流、OT/UT临界值和充电计时器。 >


电池充电器

锂离子(Li-Ion)电池充电器需要三种充电模式以提供最佳性能和安全性。这些操作模式包括一个限制性电流预先充电模式以当电池非常严重放电时使用,一种快速充电高电流模式,和一种固定电压慢慢充电模式,如(图六)。当锂离子电池严重放电时,电池充电应以一种限制性电池充电电流开始充电。预先充电浮动电压超过之后,电池充电电流应由预先充电电流增加到快速充电电流。快速充电电流也应程式化,而最后的浮动电压则应能够符合新的且较高容量的锂离子电池并有较大的浮动电压。


一旦超过了最后的浮动电压,电池充电器应可选择进入一个固定电压模式,而其电池电压会保持固定,以让充电电流逐渐变小。固定电压充电模式应持续直到充电电流降到终止电流临界值之下。一可程式终止电流等级非常有用,因为它允许系统在频繁充电以供应较高电池容量或减低充电时间上做决定。


温度侦测输入也是必须的,以避免在充电期间过高的电池温度。温度监控电路应符合所有不同内电阻并取消电池充电直到电池电压降到安全操作范围内。


《图七 可程序化电池充电器选项》
《图七 可程序化电池充电器选项》

结论

新的数位式程式化电源供应提供I2C程式化输出电压、开启和关闭排序、个别电源供应启用控制、电池监控和充电、在PWM输出UV和OV监控、临界LED背光程度、旋转率控制和程式化电源开启关闭排序等功能。主动的控制DC输出电压程度到低及高值线之下的0.5%内,以符合高性能元件严谨的除错性需求,并更进一步延伸操作的可靠性,临界电源供应测试系统性能目标以及提供一种更容易的方式来进行调整,像是亮度和容量。主动精确度控制的整合、程式化特色和预设的弹性都让系统设计者建立出一种“平台解决方案”,并且可以透过软体来方便修改而无须进行重大的硬体改变。另外结合再程式化能力,将协助加速设计周期而且由一基础设计扩散到未来新一代的产品线上。


(本文作者Tom DeLirio为Summit Microelectronics应用工程主任;Josh Jones为Summit Microelectronics应用工程师)


延 伸 阅 读
未来智慧手机的电源管理技术

选择使用PNP电晶体或PMOS元件之LDO调节器的输出电容器并不容易,因为这些架构通常有特定的ESR需求。本应用文件说明为何要选择较高ESR的电容器,如何进行选择以及决定稳压器是否稳定的方法。相关介绍请见「 PMP可携式电源」一文。

CCT可使得电源转换效率提升(热降低),因此CPU的运作速度不再因为温度过高而必须以牺牲运作速度来因应。笔记型电脑内的热大幅降低,设计人员将可采用更小型的散热系统以达到轻薄短小的目标。你可在「 可携式电源管理高效率解决方案 」一文中得到进一步的介绍。

可再充电电池、燃料电池与电源管理方案,即将在可携式市场展开新一波竞争。虽然电池单元数的成长(每年50亿颗)将鼓励专用嵌入式充电器和燃料计量电路的应用,但可携式电源管理的主要技术仍然集中在增加电压调节效率的技术上。在「 泰科电子Raychem发布ROV 系列过电压故障保护元件」一文为你做了相关的评析。

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TI推出内含智慧型充电控制功能的高效能电源转换器。这颗可程式元件将所有主要功率电晶体整合至单晶片,不但减少七成的电路板面积,还提供很高的电源转换效率和电池管理功能给利用单颗锂离子电池,以供应多组电压的通讯与多媒体装置,例如智慧型手机、可携式音讯和媒体播放机、卫星无线电、和全球定位系统。你可在「 TI元件整合智慧型电池与电源管理技术」一文中得到进一步的介绍。

Microchip推出TC1303/TC1304及TC1313系列等五款电源管理IC,新的元件整合了一个同步降压开关式稳压器、一个低压降稳压器(LDO) 和电源良好(power-good) 讯号显示功能于一个单晶片方案上。这五款新方案为多项电源操作及双输出电压系统带来低功耗、低成本的优势。在「 Microchip推出新款电源管理IC?」一文为你做了相关的评析。

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