电源管理是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术,它属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,现代电子,网络组建,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术,现今已经广泛应用到工业,能源,交通,信息,特种,特种,教育,文化等诸多领域。
电源设计的技术
Q1:如何来评估一个系统的电源需求
Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压、输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗、电源实现的效率、电源部分对负载变化的瞬态响应能力、关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对降低整个系统的功率预算就非常有利了(对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些)。值得注意的是,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电路的效率,还要关注轻负载的时候效率水平[2]。
至于负载瞬态响应能力,对于一些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任务时,需要的启动电流是很大的,如果电源电路响应速度不够,造成瞬间电压下降过多,导致CPU运行出错。
一般来说,要求的电源实际值多为标称值的±5%,所以可以据此计算出允许的电源纹波,当然要预留余量的。
散热问题对于那些大电流电源和LDO来说比较重要,通过计算也是可以评估是否合适的。
Q2:如何选择合适的电源实现电路
Answer:根据分析系统需求得出的具体技术指标,可以来选择合适的电源实现电路了。一般弱电部分,包括了LDO(线性电源转换器)、开关电源电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现、输出纹波小,但缺点是效率有可能不高、发热量大、可提供的电流相较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活、效率高,但存在纹波大、实现比较复杂、调试比较烦琐等缺点。
Q3:如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
Answer:很多的未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题、PCBlayout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用一个开关电源设计还是非常方便的。
一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,还简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路、控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很多影响的。
而输出部分设计包含了输出电容、输出电感以及MOSFET等等,这些元件的选择基本上要满足一个性能和成本的平衡:高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是较高的开关频率会增加干扰和增大MOSFET的开关损耗,使效率降低;低的开关频率带来的结果则恰好相反。
对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的:选择小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本就会增加(好的电容会贵嘛)。开关电源控制器驱动能力也是需要注意:过多的MOSFET是不能被很好驱动的。
一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴。
Q4:如何调试开关电源电路
Answer:有一些经验可以共享给大家:
1:电源电路的输入输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以在做到电源电路后先调试,避开后面电路的影响。
2:一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源工作就会不正常,这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别需要注意的是如果采用了大ESR值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
接地技术的讨论
Q1:为什么要接地?
Answer:接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭受雷击而采取的保护性措施,方法是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段:当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,接地后由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信及其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。比如在通信系统中,实现大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地;随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注(接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性)。此外,高速信号的信号回流技术中也引入了“地”的概念。
Q2:接地的定义
Answer:在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”(注意要求是”低阻抗”和“通路”)。
Q3:常见的接地符号
Answer:PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地
Q4:合适的接地方式
Answer:接地方式很多,有单点接地、多点接地以及混合类型的接地。单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路、不同功能模块之间接地区分以及低频(f<1MHz)电子线路。当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
Q5:信号灯回流和跨分割的介绍
Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电路作为回流到地的途径,因此如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,因此在PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。
第二,对于一个高速信号来说,提供较好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的。如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,因为不连续的阻抗会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层或者在高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,并非所有信号都严格要求不能跨越电源分割,低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予考虑。对高速信号就要认真检查,尽量通过调整电源部分的走线避免跨越。(这是针对多层板多个电源供应情况说的)
Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的。采用了拥有完整地平面的多层板设计后,一般信号的接地就非常容易了,此时的基本原则是保证走线的连续性、减少过孔数量、靠近地平面或者电源平面等等。
Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?
Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地。因为数字信号变化速度快,会在数字地上引起很大的噪声,而模拟信号是需要一个干净的地来参考工作的,如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。
一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线或者单点连接在一起,总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地很干净的话就可以连接在一起。
Q7:单板上的信号如何接地?
Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的。采用了拥有完整地平面的多层板设计后,一般信号的接地就非常容易了,此时的基本原则是保证走线的连续性、减少过孔数量、靠近地平面或者电源平面、等等。
Q8:单板的接口器件如何接地?
Answer:有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器、网口RJ45连接器等等,如果对它们的接地设计的不好也会影响到正常工作,例如网口互连会有误码、丢包等现象,还会成为对外的电磁干扰源,将板内的噪声向外发送。一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上0欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以抑制信号地上噪音传到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。
Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?
Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果将屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,这就是为什么设计不好的电缆线一般都会是电磁干扰的最大噪声输出源。当然将屏蔽层接到接口地上的前提是接口地也要非常干净。