0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高集成度、效率和EMI,是未来电源最主要考虑三点!

analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-21 08:25 次阅读

“十年前转换效率可以达90%多、现在转换效率还是90%多的电源,未来能玩什么?!”做电源的大概都会有这样的感慨和疑问,在近日由深圳市易维讯信息咨询有限公司主办的第七届中国ICT媒体产业论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,ADI电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)从三个维度给出了ADI的不一样玩法。

ADI 公司电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)

整合了 Linear 的产品和 ADI 电源的产品的全新子品牌 Power by Linear, 未来考虑做什么?

“Form Factor、Efficiency 和 EMI,是未来 Power by Linear 最主要考虑的三点。”针对电源的未来技术发展趋势,Lorry 说到。而这三点,也正是电源技术目前最直面的挑战。

Form Factor

“要缩小电路板的尺寸,就要提高集成度。能不能做一个电源模块,让产品设计工程师能够专注于做系统级的设计,而不是花时间调试一个复杂的系统。这个电源模块能够节省30-100倍的元器件数量,系统可靠性也会得到提升。”这是 Lorry 分享的 Power by Linear 的第一个目标。

“四年前,我们的产品LTM4627,尺寸是15mm×15mm×4.92mm,现在我们的产品LTM4638,尺寸是6.25mm×6.25mm×5.02mm,这是 ADI 在电源模块上的一个趋势。未来能不能做的更小,是对工程工艺的挑战。”Lorry 在介绍 ADI 电源模块尺寸的发展历程时还透漏,“6.25mm不是 ADI 电源模块的最小尺寸,更小尺寸的将会在下半年或者明年发布。”

ADI 目前发布的产品中,有可以共用同样的散热器。但是传统的电源模块是不能满足要求的。如何能够跟主芯片分享散热器,是 Power by Linear的第二个目标。Lorry 说:“未来,超薄的电源模块将会是一个重要的发展趋势和方向。

在这个目标中,除了要追求“超薄”,还有一个指标——超大电流,也是必须关注的。假如,使用FPGA,需要一个0.8V的Core电压,100A的输出电流,使用2012年推出的LTM4620,需要用4片,使用2016年推出的LTM4650,两片就可以了。还有办法再提高吗?据Lorry介绍,今年7月ADI将推出一款新产品,只要一片就可达到上述目的。

为什么可以做到100A呢?看看ADI电源模块经历的四代封装技术,或许你就知道啦~

Efficiency

效率,是全世界所有做电源的工程师面临的难题,因为电感不是理想电感。“能不能把电路里面的电感去掉呢?” ADI 电源部分的小伙伴们开始考虑这个问题……

于是就有了开关电容器 LTC7820,这是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器,可从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比、从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比、或从高至 36V 的输入电压实现一个 1:1 的负输出转换比,系统效率可优化至超过 99%。

“虽然 LTC7820要求的电压转换是呈比例的才能维持99%的转化效率,但第二代产品,LTC7821采用了一种把软开关充电泵拓扑与一个同步降压型转换器相结合的专有架构,以提供比传统开关架构更胜一筹的效率。” Lorry 在介绍LTC7821时特地强调了其独特的构架。

在典型的 48V 至 12V 转换应用中,当 LTC7821 的开关频率为 500kHz 时可获得高于 97% 的效率。而传统控制器只有以 500kHz 的 1/3 频率执行开关操作才能达到相同的效率。较高的开关频率允许使用较小的电感,从而实现较快的瞬态响应和较小的解决方案尺寸。

EMI

怎么样减少系统的噪声和干扰,EMI 是关键,而大部分的 EMI 问题都是从电源干扰来的。ADI 的开关电源Silent Switcher2 系列,EMI 指标可以做到非常低。

了解Silent Switcher技术的都清楚,这项本身不难,难的如何形成环路,在流动的时候是反方向的。从Lorry现场分享的剖面图来看,磁场因为反向,就是一个闭环的回路。ADI Silent Switcher 已经走到了第三代,要解决的问题是——如何在超小体积、高功率的情况下控制EMI,让EMI指标远远低于标准。

篇幅有限,就分享到这里~综合来讲,Power by Linear 未来会在“Form Factor、Efficiency 和 EMI三个方面寻找突破,为大家提供一个非常强有力的电源技术平台,助你的产品超一切可能!


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • adi
    adi
    +关注

    关注

    143

    文章

    45773

    浏览量

    240056
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6015

    浏览量

    141111
  • LTM4627
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    8597

原文标题:梁再信:三个维度解读Power By Linear电源创新新玩法

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    超高集成度开关电源驱动芯片BP8523D数据手册

    电子发烧友网站提供《超高集成度开关电源驱动芯片BP8523D数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 14:13 0次下载

    开关电源芯片U6271S基础知识概述

    开关电源芯片U6271S六级能效,专利EMI优化,高度集成度高性价比
    的头像 发表于 01-03 15:48 348次阅读

    为什么共模电流是EMI主要原因

    为什么共模电流是EMI主要原因
    的头像 发表于 12-05 15:56 207次阅读
    为什么共模电流是<b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>主要</b>原因

    AD7656用的内部参考,测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?

    AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
    发表于 12-01 06:23

    如何应对PCB中的电源EMI

    的封装,电源EMI应该是主要的设计考虑因素。电源EMI应由设计者自担风险,因为未通过EMC测试将
    的头像 发表于 10-15 15:32 575次阅读
    如何应对PCB中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>EMI</b>

    使用集成降压式 DC/DC 模块实现具有较低 EMI、高密度、高效率电源转换

    作者:Jeff Shepard 随着电子设备的集成度越累越高、使用数量越来越多,设计人员不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI)的压力。虽然电源在功率密度和
    的头像 发表于 10-03 21:19 906次阅读
    使用<b class='flag-5'>集成</b>降压式 DC/DC 模块实现具有较低 <b class='flag-5'>EMI</b>、高密度、高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>电源</b>转换

    开关电源传导EMI预测方法

    针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源
    发表于 09-22 07:18

    集芯IP5513一款高度集成电源管理SoC芯片 民信微

    英集芯IP5513是一款高度集成电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 其
    发表于 08-02 20:50

    2kW高频逆变器学习干货

    现代设备对电源的性能要求越来越高,未来电源将向着高功率密度、高效率、低EMI、小体积等方向发展。为了实现以上需求,现代的电源的频率越做越高、
    的头像 发表于 07-13 10:13 1688次阅读
    2kW高频逆变器学习干货

    如何检查EMI电源滤波器的好坏

    EMI电源滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,常用于电源供应器中。EMI电源滤波器的主要作用
    的头像 发表于 06-30 17:19 920次阅读

    电源会产生EMI根源是什么?

    有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR 32和CISPR 25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。
    发表于 06-29 09:19 459次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>会产生<b class='flag-5'>EMI</b>根源是什么?

    影响电源效率提升的主要损耗

    电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗
    的头像 发表于 06-23 09:47 654次阅读
    影响<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>效率</b>提升的<b class='flag-5'>主要</b>损耗

    什么是EMI?一文看懂电源EMI的解决办法

    有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR 32和CISPR 25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。
    发表于 06-18 10:10 7810次阅读
    什么是<b class='flag-5'>EMI</b>?一文看懂<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>EMI</b>的解决办法

    消除Buck电源转换器中EMI问题的方法

    Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck
    的头像 发表于 06-04 14:35 2214次阅读

    电机驱动电源芯片U6206DC带来更强驱动力

    电机自问世以来不断在造福人类,电机技术也不断与时俱进。未来电机驱动控制器在智能制造和创新应用领域的发展方向主要在高集成度、高可靠性、低碳化几个方面。
    发表于 05-17 17:22 500次阅读