資料介紹
如何解決有限空間的問題,理論上的答案很簡單:提高效率,同時提高開關頻率。而在實際的12V電源系統中,提高效率和提高開關頻率是相違背的,因此這成為一個非常難于解決的問題。
世界正在縮小,而相應的電子設備也隨之縮小,隨著電路功能的增強和密度的提高,PCB的占位面積成為首要的元素。PCB主要被應用的核心功能元件,如微處理器、FPGA、ASIC及其相關的高速數據路徑和支持元件所占用。必需的,然而卻是人們不想要的供電電源被強制壓縮到剩下的有限空間里。此外,隨著功能性和密度的提高,功耗勢必會相應的增長。具有同等重要性的另一因素是易于設計及其魯棒性。這些就為電源設計者帶來了一個挑戰,即如何在有限的區域提供更多的電源,同時保證一個通用而簡單的設計。
盡管如此,這恰恰是賦予IR第三代負載點(POL)集成型穩壓器設計者的任務。他們完成了一系列集成了MOSFET的DC-DC步降式降壓轉換器,滿足1A至25A寬范圍的電流輸出。
這一解決方案凝聚了三個領域的創新:IC開關穩壓器電路設計、高效MOSFET和IC封裝。首先,為了允許將開關頻率增加到1MHz或更高,同時仍然在高輸入電壓比如12V下運行,我們設計了一個新的專利型調制器模塊,可以產生極小的無抖動的開通脈沖。例如,將12V輸入電源轉換為1V輸出電壓,開關頻率為1MHz,脈沖寬度僅為83ns,因而只能承受非常小的抖動。
而標準的PWM方案通常具有大約30-40ns的抖動,因而在這種應用條件下不可用。圖1a清楚地說明了這一點,在一個標準的轉換器中脈寬的抖動引起脈寬跳變進而導致輸出紋波過大。與此相反,圖1b中顯示,第3代的SupIRBuck中采用的專利型PWM調制器,在相同的條件下,提供了干凈的、得到良好控制的輸出紋波。在第3代的SupIRBuck系列內的PWM調制器僅產生了4ns的抖動,相比于標準的解決方案(圖2)減少了90%.這就帶來了雙重效益,即將輸出電壓紋波降低大約30%,并且允許在1MHz或更高頻率/更高帶寬下運行,以實現更小的尺寸,更好的瞬態響應,及更少的輸出電容。
圖1: 1MHz、16Vin、0.7Vout應用條件下,輸出紋波性能(a)標準轉換器(b)IR第三代SupIRBuck
世界正在縮小,而相應的電子設備也隨之縮小,隨著電路功能的增強和密度的提高,PCB的占位面積成為首要的元素。PCB主要被應用的核心功能元件,如微處理器、FPGA、ASIC及其相關的高速數據路徑和支持元件所占用。必需的,然而卻是人們不想要的供電電源被強制壓縮到剩下的有限空間里。此外,隨著功能性和密度的提高,功耗勢必會相應的增長。具有同等重要性的另一因素是易于設計及其魯棒性。這些就為電源設計者帶來了一個挑戰,即如何在有限的區域提供更多的電源,同時保證一個通用而簡單的設計。
盡管如此,這恰恰是賦予IR第三代負載點(POL)集成型穩壓器設計者的任務。他們完成了一系列集成了MOSFET的DC-DC步降式降壓轉換器,滿足1A至25A寬范圍的電流輸出。
這一解決方案凝聚了三個領域的創新:IC開關穩壓器電路設計、高效MOSFET和IC封裝。首先,為了允許將開關頻率增加到1MHz或更高,同時仍然在高輸入電壓比如12V下運行,我們設計了一個新的專利型調制器模塊,可以產生極小的無抖動的開通脈沖。例如,將12V輸入電源轉換為1V輸出電壓,開關頻率為1MHz,脈沖寬度僅為83ns,因而只能承受非常小的抖動。
而標準的PWM方案通常具有大約30-40ns的抖動,因而在這種應用條件下不可用。圖1a清楚地說明了這一點,在一個標準的轉換器中脈寬的抖動引起脈寬跳變進而導致輸出紋波過大。與此相反,圖1b中顯示,第3代的SupIRBuck中采用的專利型PWM調制器,在相同的條件下,提供了干凈的、得到良好控制的輸出紋波。在第3代的SupIRBuck系列內的PWM調制器僅產生了4ns的抖動,相比于標準的解決方案(圖2)減少了90%.這就帶來了雙重效益,即將輸出電壓紋波降低大約30%,并且允許在1MHz或更高頻率/更高帶寬下運行,以實現更小的尺寸,更好的瞬態響應,及更少的輸出電容。
圖1: 1MHz、16Vin、0.7Vout應用條件下,輸出紋波性能(a)標準轉換器(b)IR第三代SupIRBuck
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