1个IC,5个电源轨,ADI打造面向汽车信息娱乐系统的一体化电源解决方案

亚德诺半导体 2019-08-11 11:00

科技融入我们生活的方方面面,带来了共通互联、媒体驱动的生活方式,而新的生活方式也在推动技术的进一步发展,包括当今高度集成的汽车信息娱乐系统。


汽车信息娱乐系统中包含各种复杂的电子元件组合,例如消费电子元件:高性能微控制器、存储器、接口和驱动器IC。电源设计也同样复杂,因为每个元件都可能需要各种具有宽范围功率要求的低电压电源轨。这样的复杂性不仅局限于信息娱乐系统,汽车性能、燃油效率和驾驶员操控的便捷性都需要更加先进的电子系统来实现。电源系统还需要同时面对敏感的电子系统和严苛的汽车运行条件:即较宽的电压范围和可预见的瞬变电池环境。精心设计的电源系统必须既能为电子系统供电又可提供保护,即使制造商采用启停技术等功能使汽车环境不适合采用电子系统时也不例外。



启停技术会加剧电子系统必须面对的极端条件,尤其是在反复发动引擎的情况下。采用启停技术的汽车会反复重启引擎,每次重启都会让电池电源经历一次冷启动,即便如此,关键系统也必须保持正常运行。而另一种情形如车载音乐声

突然停止,驾驶员变成无伴奏清唱,这种体验虽然不是灾难性的,但也不会带来正面评价。


另一方面,超低静态电流是汽车电源系统的关键要求。汽车可能会被闲置一个月或更久,当一些关键电子系统始终接通并安静运行时,必须保证不会耗尽电池。


ADI LTC3372一体化高压控制器能够承受汽车电池环境带来的极端电压变化,保持稳压状态。由于它具有超低静态电流,可以让始终接通的元件保持运行而不会耗尽电池。LTC3372 采用 4 个可配置的单片式稳压器,可为信息娱乐系统或其他电子系统提供多达五个输出通道。


汽车多通道电源


LTC3372 显著减少了产生多路电源轨所需的元件数量。它将成熟的高电压汽车控制器技术与 4个可配置的单片降压型稳压器相结合,构建了一个节省空间和成本的汽车多通道电源解决方案。


高电压降压型控制器输入可承受高达 60V 的输入浪涌(例如在负载突降期间所看到的),并且还可以工作在采用标准降压型配置时低至 4.5V 的输入电压、采用 SEPIC 配置时低至 3V 的输入电压。该输入工作范围可在面临显著瞬变时为敏感型电子系统提供不间断电源。LTC3372 的 4个低电压降压型稳压器可以在 8个1A 功率级中选择组合功率级进行单独配置。通过组合功率级来满足每个稳压器的功率要求,并提供 8种可能的独特 4输出通道配置,所有这些都直接来自汽车电池电源。


单片式 IC 多通道电源解决方案的一个优势是共享内部基准电压和偏置电源。与独立的多个 IC 相比,这种偏置共享使多通道电源的每通道IQ值更低。对于始终导通的单通道电源, VIN基准偏置 IQ 的典型值为 23 µA,最大值为 46 µA (150°C 时)。所有 5个通道在突发工作模式 Burst Mode®下稳压时,典型偏置电流总共仅为 60 µA,即每通道 12 µA。由于 LTC3372 的 5 个通道的总偏置 IQ 与使用旧技术的单通道相当,因此支持全新的始终接通的汽车应用。


单芯片控制器和稳压器


LTC3372 包括一个前端 60 V 高电压 (HV) 降压控制器和 4 个低电压 (LV) 5 V 单片式降压型稳压器,支持低 IQ 突发工作模式。LTC3372 通过将控制器和单片式稳压器集成到一起,能够以低成本和紧凑的尺寸由高输入电压提供多达 5 个独立电源轨。高压控制器的输出电压可选择为 3.3 V 或 5 V,具体取决于 VOUTPRG 引脚的电平;低压稳压器的输出电压可通过 FB1 至 FB4 引脚使用外部电阻分别配置。


图 1. LTC3372 60 V 输入的典型应用。高压控制器为 4 个2A, 1 V/1.2 V/1.8 V/2.5 V 的 低压稳压器提供馈电。3.3 V/5 V 高压控制器输出可用作额外的 3 A 电流轨。


图 1 和图 2 显示了一个典型应用中高压控制器的效率。虽然高压控制器通常用于为低压稳压器馈电,且每个稳压器可通过各个通道的使能和输入引脚独立工作。8 个功率级可提供更多灵活性。8个开关可分布在低压稳压器之间,通过 C 位 (C1、C2、C3) 进行数字化组合配置,以满足特定电源轨的最大电流限制。表 1 显示了每个稳压器编号的 C 位设置和最高输出电流限制配置。图 3 显示了效率如何随并联开关数量变化。


图 2. 图 1 中的突发模式工作效率与高压控制器输出电流的关系。输出电流最高可达 10 A,足以为 4 个满载 低压稳压器和一个 3 A、3.3 V/5 V 负载馈电。


图 3. 突发模式工作效率与 低压稳压器输出电流的关系。1 A、2 A、3 A 和 4 A 降压型稳压器分别代表 1 个、2 个、3 个和 4 个开关并联连接时的配置。


表 1. 通过 C1、C2 和 C3 代码设置 低压稳压器配置;采用任何少于 4 个 LV 稳压器的配置时,未被使用的稳压器的使能引脚和反馈引脚均连接至地


LTC3372 还提供了片上温度传感器和看门狗定时器功能。温度传感器允许用户在启用 LV 稳压器时密切监测芯片温度。如果微处理器在发生故障时无法清除定时器,则看门狗定时器会发出复位信号。


功耗优化


通常,我们会根据效率来评价DC/DC转换器,因此设计要使其效率最大化,但在功耗(而不仅是效率)方面来优化 DC/DC 转换器通常会在高功率应用中获得更高的性能回报。对于多级转换器系统例如可使用 LTC3372 进行构建),当部分效率源于高压控制器和低压稳压器的共同作用时,效率测量结果可能会产生误导。


请记住,功耗优化并不是简单地将总功耗降至最低,而是在器件之间平衡损耗分布。一种好的途径是从低压稳压器着手,因为 LTC3372 系统的大部分损耗就是所有低压稳压器产生的总功耗。通过考虑所有适用的低压稳压器配置,设计人员可以比较大量的功耗选项。表2 列出了在 1.2 V、1.8 V、2.5 V 应用中以及 3 A、3 A、0.5 A 最大负载下的所有适用配置和相应功耗。最佳配置和最差配置之间的功耗相差 0.432 W。在正常情况下,将最大可能的开关递归分配给最高功率通道会产生最佳结果。


表 2. 1.2 V (3 A)、1.8 V (3 A)、2.5 V (0.5 A) 的 低压稳压器在各种配置下的突发模式工作总功耗;VINA–H 为 3.3 V,开关频率为 2 MHz;最佳配置比最差配置所产生的功耗要低 0.332W


高压控制器可以采用更通用的效率优化程序。稍有不同的是,高压控制器的全部/部分负载变成低压稳压器的输入电流。当低压稳压器是其唯一负载时,即使每个低压稳压器都满载,对高压控制器来说也只是一个中等负载。设计人员应该关注工作电流的目标范围,而不是一味选择低 RDS 的 FET 或追求最高峰值效率。具有不同 RDS 的3个FET的效率与输出电流曲线如图 4 所示。对于表 2 中的 低压稳压器,使用 RDS最高但 QG 最低的 FET 在低于最大负载 (最佳配置时为 3.759 A) 的范围内产生的效率最高。


图 4. 高压控制器中采用 3 个不同 FET时突发模式的工作效率与输出电流的关系。高边和低边使用相同的FET。该图针对 1 A 至 6 A 部分曲线进行了放大,可以清楚看到交叉部分,从而确定适合表 2 中 低压稳压器的最佳FET。3.759 A 是低压稳压器满载时的最大负载电流。结果表明,最佳选择是 RDS 最高但 Q最低的 FET (BSZ099N06LS5)。


SEPIC 控制器


在汽车应用中,冷启动一直是 DC/DC 转换器面临的挑战。在冷启动情形下如果输出电压高于输入电压,就会迫使降压转换器在压差状态下工作。使用 LTC3372 的 高压控制器中提供的可用资源,可以实现两种前端拓扑(即升压和 SEPIC),以避免在压差状态下工作。


即使升压较为简单一点,它也会将任何高电压输入浪涌传送到下一个降压级。这妨碍了将高效率的低电压降压型稳压器用作次级降压级。在图5中,我们采用非同步 SEPIC 拓扑配置 LTC3372 高压控制器。SEPIC 转换器产生一个 5 V 中间电源轨,为两个 3.3 V/4 A 的低压稳压器供电,使 高压控制器连续工作。


图 5. 4.5 V 至 50 V 输入的非同步 高压SEPIC 转换器为两个 3.3 V/4 A 低压稳压器馈电。启动后,当两个 低压稳压器满载时,SEPIC 转换器可以保持 VOUT 为 5 V, VIN最小值为 3 V。如果降低 SEPIC 的负载,则 VIN 最小值可以降至 1.5 V。当 VIN 低于 5 V 时,SEPIC 的输出必须设置为 5V才能维持连续工作状态。DIN 和 1 µF 的电容需连接到 IC VIN, 以防止反向电流和瞬态尖峰。建议使用差分电流检测方案和低电感检测电阻,以便在电流比较器输入端提供干净的信号。低电感 (LHV1 和 LHV2)、最大开关频率和低带宽是右半平面零点和电流纹波之间折衷的结果。


当两个4 A 低压稳压器满载时,从 SEPIC输出的电流大于5 A。由于开关电流是两个电感绕组电流的总和,通过检测电阻的峰值电流很容易超过 10A。考虑到检测电阻位于热回路内,需要费些功夫才能在电流比较器的输入端产生干净的波形。一种解决方案是采用 SEPIC 原理图中所示的差分滤波方案,并使用一个采取反向封装制造的低电感电阻。


图 6. 图 5 中非同步 SEPIC 控制器的突发模式工作效率与输出电流的关系。输出电流最高可达 6 A,足以为两个满载的 3.3 V/4 A 的低压稳压器馈电。


图 6 显示了突发模式工作时的 SEPIC 效率,图7 则显示了在输入端施加一个12V 至3V 的瞬变电压时的 SEPIC 输出电压。设计人员也不应忽视 PCB 设计过程中环流二极管产生的热量。通过为相对较大的二极管保留额外空间并使用较厚的覆铜,可以满足热限制要求。另一个二极管和滤波电容连接到 VIN 引脚,以避免由于输入瞬变引起的反向电流和突发电压尖峰。


图 7. SEPIC 对输入瞬变的输出响应与冷启动条件下的情形类似。输入在 2 ms 内从 12 V 降至 3 V,并在恢复至 12 V 之前在 3 V 保持 1 秒钟。在 3 V 瞬变期间会观察到更大的纹波,这是由通过环流二极管流向输出电容的较高峰值电流引起的。这是采用两个满载的 3.3 V/4 A 低压稳压器在 500 kHz SEPIC 开关频率下的波形。


结论


LTC3372 为高电压多通道降压转换器提供单芯片解决方案。它的每通道低 IQ 工作和低成本特性使其非常适合汽车应用中始终接通的系统。


ADI网站再度更新升级

增强版官网可以随时随地体验

给你小心心,请点“在看”
亚德诺半导体 Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
评论
  • Snyk 是一家为开发人员提供安全平台的公司,致力于协助他们构建安全的应用程序,并为安全团队提供应对数字世界挑战的工具。以下为 Snyk 如何通过 CircleCI 实现其“交付”使命的案例分析。一、Snyk 的挑战随着客户对安全工具需求的不断增长,Snyk 的开发团队面临多重挑战:加速交付的需求:Snyk 的核心目标是为开发者提供更快、更可靠的安全解决方案,但他们的现有 CI/CD 工具(TravisCI)运行缓慢,无法满足快速开发和部署的要求。扩展能力不足:随着团队规模和代码库的不断扩大,S
    艾体宝IT 2025-01-10 15:52 41浏览
  • 1月9日,在2025国际消费电子展览会(CES)期间,广和通发布集智能语音交互及翻译、4G/5G全球漫游、随身热点、智能娱乐、充电续航等功能于一体的AI Buddy(AI陪伴)产品及解决方案,创新AI智能终端新品类。AI Buddy是一款信用卡尺寸的掌中轻薄智能设备,为用户带来实时翻译、个性化AI语音交互助手、AI影像识别、多模型账户服务、漫游资费服务、快速入网注册等高品质体验。为丰富用户视觉、听觉的智能化体验,AI Buddy通过蓝牙、Wi-Fi可配套OWS耳机、智能眼镜、智能音箱、智能手环遥
    物吾悟小通 2025-01-09 18:21 22浏览
  • 车机导航有看没有懂?智能汽车语系在地化不可轻忽!随着智能汽车市场全球化的蓬勃发展,近年来不同国家地区的「Automotive Localization」(汽车在地化)布局成为兵家必争之地,同时也是车厂在各国当地市场非常关键的营销利器。汽车在地化过程中举足轻重的「汽车语系在地化」,则是透过智能汽车产品文字与服务内容的设计订制,以对应不同国家地区用户的使用习惯偏好,除了让当地车主更能清楚理解车辆功能,也能进一步提高品牌满意度。客户问题与难处某车厂客户预计在台湾市场推出新一代车款,却由于车机导航开发人
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:47 19浏览
  • HDMI 2.2 规格将至,开启视听新境界2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新HDMI规范为规模庞大的 HDMI 生态系统带来更多选择,为创建、分发和体验理想的终端用户效果提供更先进的解决方案。新技术为电视、电影和游戏工作室等内容制作商在当前和未来提供更高质量的选择,同时实现多种分发平台。96Gbps的更高带宽和新一代 HDMI 固定比率速率传输(Fixed Rate Link)技术为各种设备应用提供更优质的音频和视频。终端用户显示器能以最
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:33 114浏览
  • 一个真正的质量工程师(QE)必须将一件产品设计的“意图”与系统的可制造性、可服务性以及资源在现实中实现设计和产品的能力结合起来。所以,可以说,这确实是一种工程学科。我们常开玩笑说,质量工程师是工程领域里的「侦探」、「警察」或「律师」,守护神是"墨菲”,信奉的哲学就是「墨菲定律」。(注:墨菲定律是一种启发性原则,常被表述为:任何可能出错的事情最终都会出错。)做质量工程师的,有时会不受欢迎,也会被忽视,甚至可能遭遇主动或被动的阻碍,而一旦出了问题,责任往往就落在质量工程师的头上。虽然质量工程师并不负
    优思学院 2025-01-09 11:48 114浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2025-01-09 09:58 81浏览
  • 在当前人工智能(AI)与物联网(IoT)的快速发展趋势下,各行各业的数字转型与自动化进程正以惊人的速度持续进行。如今企业在设计与营运技术系统时所面临的挑战不仅是技术本身,更包含硬件设施、第三方软件及配件等复杂的外部因素。然而这些系统往往讲究更精密的设计与高稳定性,哪怕是任何一个小小的问题,都可能对整体业务运作造成严重影响。 POS应用环境与客户需求以本次分享的客户个案为例,该客户是一家全球领先的信息技术服务与数字解决方案提供商,遭遇到一个由他们所开发的POS机(Point of Sal
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:35 109浏览
  • 在智能网联汽车中,各种通信技术如2G/3G/4G/5G、GNSS(全球导航卫星系统)、V2X(车联网通信)等在行业内被广泛使用。这些技术让汽车能够实现紧急呼叫、在线娱乐、导航等多种功能。EMC测试就是为了确保在复杂电磁环境下,汽车的通信系统仍然可以正常工作,保护驾乘者的安全。参考《QCT-基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法-1》标准10.5电磁兼容试验方法,下面将会从整车功能层面为大家解读V2X整车电磁兼容试验的过程。测试过程揭秘1. 设备准备为了进行电磁兼容试验,技
    北汇信息 2025-01-09 11:24 97浏览
  • 在过去十年中,自动驾驶和高级驾驶辅助系统(AD/ADAS)软件与硬件的快速发展对多传感器数据采集的设计需求提出了更高的要求。然而,目前仍缺乏能够高质量集成多传感器数据采集的解决方案。康谋ADTF正是应运而生,它提供了一个广受认可和广泛引用的软件框架,包含模块化的标准化应用程序和工具,旨在为ADAS功能的开发提供一站式体验。一、ADTF的关键之处!无论是奥迪、大众、宝马还是梅赛德斯-奔驰:他们都依赖我们不断发展的ADTF来开发智能驾驶辅助解决方案,直至实现自动驾驶的目标。从新功能的最初构思到批量生
    康谋 2025-01-09 10:04 97浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球中空长航时无人机产值达到9009百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为8.0%。 环洋市场咨询机构出版了的【全球中空长航时无人机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球中空长航时无人机总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,同时分析中空长航时无人机市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。报告从中空长航时
    GIRtina 2025-01-09 10:35 99浏览
  • 职场是人生的重要战场,既是谋生之地,也是实现个人价值的平台。然而,有些思维方式却会悄无声息地拖住你的后腿,让你原地踏步甚至退步。今天,我们就来聊聊职场中最忌讳的五种思维方式,看看自己有没有中招。1. 固步自封的思维在职场中,最可怕的事情莫过于自满于现状,拒绝学习和改变。世界在不断变化,行业的趋势、技术的革新都在要求我们与时俱进。如果你总觉得自己的方法最优,或者害怕尝试新事物,那就很容易被淘汰。与其等待机会找上门,不如主动出击,保持学习和探索的心态。加入优思学院,可以帮助你快速提升自己,与行业前沿
    优思学院 2025-01-09 15:48 102浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦