工程师和设计人员为了满足产品的最后期限要求,需要始终将重点放在最重要的核心架构系统设计方面。采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块可以为他们带来重要优势。
这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块也可以应对自如。
在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问题。在采用一个分立式(非模块)解决方案时,设计师必须考虑几个问题。所有的问题都可能延缓设计进程,拖延产品推向市场的时间。例如,选择合适的PWM控制器、FET驱动器、功率FET、电感器,以满足代表第一阶段的具体电源要求,这通常是一个漫长的分立式电源设计周期。在选定了这些主要功率器件之后,设计人员必须开发一个补偿电路,其依据是将要在一个给定的系统中使用的各种负载的输出电压规格。这可能非常单调和乏味,还要花很多时间——往往还需要返工。除了补偿电路设计,还需要选择功率级、驱动器、功率FET和电感器,以满足功率效率的目标。这可能需要根据不同的应用需求进行反复的元件选择。
在设计分立式电源之后,布板工作以及噪声和散热要求方面的问题增加了设计周期的复杂性。总之,这是一个繁琐的过程。
但是像Intersil DC-DC POL ISL8200M这样的电源模块就可以改变这个过程,因为它集成了PWM控制器、驱动器、功率FET、电感器、支持分立元件的IC,还有优化的补偿电路。所有这些都集成在一个15×
当顶层PCB空间存在问题时,ISL
(图字:最大负载电流(A);环境温度(℃);图32:降额曲线(12VIN))
在系统设计周期中,负载电流要求可能会改变,但电源却不需要改变。ISL
当电源要求大于
在一个有两个模块的操作中,与FSYNC_IN连接的模块的开关频率将为180°异相。对于并联的两个以上模块,相位控制是根据数据表建议,通过在PH_CNTRL或相位控制引脚增加一个电阻分压器来调整的。利用各自异相编程开关频率的多相操作,能够实现降低外部噪声或纹波。这减少了满足给定负载点关键输出的电压调节要求所需的外部电容或电容器的数量。最后,ISHARE引脚之间必须连接起来。这个引脚是用来平衡每个模块的负载电流。在这个连接接入了一个电阻RISHARE,以便设置总输出电流。模块ISET引脚的一个附加电阻用来建立一个内部电压,用于比较ISHARE总线,以帮助平衡每个模块的输出电流。与目前市场上的同类解决方案相比,由于模块之间的连接少了很多,而且在设计周期中几乎不必考虑布局的敏感性,并联操作的ISL
一旦在设计中采用了像ISL
部署在非隔离式DC-DC POL电源中的电源模块可以节省时间,减少研发成本,加速产品上市时间,并有助于设计人员将更多的精力集中在核心系统设计。上述电源模块的高度集成的元件、耐热增强型低高度QFN封装,以及获得专利的电流共享架构,都有助于加速设计周期。该电源模块还提供了有一个在线仿真工具(iSim)和评估板。欲获得进一步信息,请访问www.intersil.com/Powermodules。