POLA DC/DC模块电源砖电路设计剖析
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:925
板级电源设计的成熟度和可靠度直接影响着电子产品的稳定性。在设计复杂的板级dc/dc时,为了减小设计风险,提高设计成熟度,加快开发一次成功率,越来越多的方案引入了dc/dc电源模块。目前主流的dc/dc模块电源生产商主要分为dosa联盟和pola联盟两大阵营。
pola模块是非开放标准的设计,所以要深入分析电路有一定难度。但是考虑到pola模块电源的电路设计基本相同,所以笔者以pth03030 pola模块电路为例,对其电路设计进行了深度剖析。
pth03030模块电源总体架构分析
pth03030模块电源是一种非隔离的pola电源,可输出30a电流,模块面积大约9cm2,采用pcb多层板设计,可以满足目前高密度板级电源的应用需求,例如多处理器、高速dsp系统等。
pth03030模块采用高密度的双面表贴设计,通过一个外接的电阻实现输出电压在0.8~2.5v之内可调,输出效率可以达到93%,工作温度范围为-40~+85℃。pth03030模块的产品外观如图1所示。
图1 pola pth030模块电源外观图
pth03030模块的系统结构如图2所示。其中,自动电压跟踪模块能够跟踪电源电压的上下电时序,实现输出电压时序控制;也可以实现成多个pola模块的输出电压互相追踪,或者共同追踪外部电压的上下电时序。这个特点非常适合系统中需要多个电压供电且对于上电先后顺序有严格要求的板级电源设计方案。
on/off使能模块用于控制模块电源的输出,在需要单独关闭部分板级电路功能的场合非常适用。
图2 pth03030模块的系统模块框图
电压输出微调模块支持输出电压降检测和补偿调节。该模块还具有输出电压正偏或负偏的微调控制功能,可以使用在系统微调测试的场合。
pth03030模块保护功能比较齐全,可以实现过温保护、过流保护、欠压锁定保护。
pwm buck控制模块设计分析
pth03030h模块的降压pwm控制模块(u3)的局部电路如图3所示。
图3 pth03030h模块的buck降压pwm控制模块电路图
u3控制器内部主要有基准电源电路、软启动电路、300khz振荡电路、充电泵电路、过流检测电路等。
u3内部有0.8v的基准电源,用来和输出电压的反馈端子pwm_fb进行环路反馈比较。主流pola模块电源的输出电压最低值是0.8v。
u3的软启动电路可控制上电速率, 软启动延时时间大约为5~10ms,整个上电过程在15ms完成,典型软启动时间为6.5ms。在软启动功能运行时,track管脚必须连接输入电源电压管脚,屏蔽pola模块的自动电压跟踪功能。此时,模块电源的上电受内部的软启动上电模块控制。
u3内部的充电泵电路主要通过外接c20电容实现低输入电压的提升,满足内部部分电路高电压的要求。在3.3v输入的条件下,需要c20启动内部充电泵;在5v输入条件下,c20泵电容可以不接。
u3内置的过流检测电路可检测上臂mosfet的导通电阻rds(on)上的电流。如果流过上臂mosfet的电路超过阈值,其管压降超过r12电阻的压降,导致u3内部的过流比较器翻转,关断pwm输出,实现过流保护。
实际测试中,r12的电压设定在160mv左右,对应45a的过流保护阈值。如果需要实现不同的过流保护阈值,只需要更改r12的电阻值即可。
mosfet功率模块分析
mosfet功率模块的电路如图4所示。其中,u1为mosfet驱动ic,采用ti公司的tps2834,可实现同步整流mosfet并联对管的驱动。u1的第2管脚接pwm单路输入,经过内部的双路移相后,输出驱动后级同步整流上臂mosfet q2、q3和下臂mosfet q1、q4。
tps2834的输出驱动特性比较优异,在输入3.3v,输出0.8v,满载30a负载电流时,mosfet的驱动波形非常理想,无明显的振铃现象。tps2834良好的mosfet驱动特性保证了pth03030可实现高达90%以上的转换效率。
图4 pth03030模块的mosfet功率模块电路
dt管脚就是上下臂mosfet的死区控制管脚,连接到上下臂mosfet的中点,可防止出现上下臂mosfet由于关断延时而瞬时直通造成的过流隐患。
升压模块分析
升压电路由u2及其外围电路组成(见图5)。u2是一款sot-23封装的升压控制器,内置mosfet,可极大地简化升压模块的外围电路,实现高密度的模块应用。
板级电源设计的成熟度和可靠度直接影响着电子产品的稳定性。在设计复杂的板级dc/dc时,为了减小设计风险,提高设计成熟度,加快开发一次成功率,越来越多的方案引入了dc/dc电源模块。目前主流的dc/dc模块电源生产商主要分为dosa联盟和pola联盟两大阵营。
pola模块是非开放标准的设计,所以要深入分析电路有一定难度。但是考虑到pola模块电源的电路设计基本相同,所以笔者以pth03030 pola模块电路为例,对其电路设计进行了深度剖析。
pth03030模块电源总体架构分析
pth03030模块电源是一种非隔离的pola电源,可输出30a电流,模块面积大约9cm2,采用pcb多层板设计,可以满足目前高密度板级电源的应用需求,例如多处理器、高速dsp系统等。
pth03030模块采用高密度的双面表贴设计,通过一个外接的电阻实现输出电压在0.8~2.5v之内可调,输出效率可以达到93%,工作温度范围为-40~+85℃。pth03030模块的产品外观如图1所示。
图1 pola pth030模块电源外观图
pth03030模块的系统结构如图2所示。其中,自动电压跟踪模块能够跟踪电源电压的上下电时序,实现输出电压时序控制;也可以实现成多个pola模块的输出电压互相追踪,或者共同追踪外部电压的上下电时序。这个特点非常适合系统中需要多个电压供电且对于上电先后顺序有严格要求的板级电源设计方案。
on/off使能模块用于控制模块电源的输出,在需要单独关闭部分板级电路功能的场合非常适用。
图2 pth03030模块的系统模块框图
电压输出微调模块支持输出电压降检测和补偿调节。该模块还具有输出电压正偏或负偏的微调控制功能,可以使用在系统微调测试的场合。
pth03030模块保护功能比较齐全,可以实现过温保护、过流保护、欠压锁定保护。
pwm buck控制模块设计分析
pth03030h模块的降压pwm控制模块(u3)的局部电路如图3所示。
图3 pth03030h模块的buck降压pwm控制模块电路图
u3控制器内部主要有基准电源电路、软启动电路、300khz振荡电路、充电泵电路、过流检测电路等。
u3内部有0.8v的基准电源,用来和输出电压的反馈端子pwm_fb进行环路反馈比较。主流pola模块电源的输出电压最低值是0.8v。
u3的软启动电路可控制上电速率, 软启动延时时间大约为5~10ms,整个上电过程在15ms完成,典型软启动时间为6.5ms。在软启动功能运行时,track管脚必须连接输入电源电压管脚,屏蔽pola模块的自动电压跟踪功能。此时,模块电源的上电受内部的软启动上电模块控制。
u3内部的充电泵电路主要通过外接c20电容实现低输入电压的提升,满足内部部分电路高电压的要求。在3.3v输入的条件下,需要c20启动内部充电泵;在5v输入条件下,c20泵电容可以不接。
u3内置的过流检测电路可检测上臂mosfet的导通电阻rds(on)上的电流。如果流过上臂mosfet的电路超过阈值,其管压降超过r12电阻的压降,导致u3内部的过流比较器翻转,关断pwm输出,实现过流保护。
实际测试中,r12的电压设定在160mv左右,对应45a的过流保护阈值。如果需要实现不同的过流保护阈值,只需要更改r12的电阻值即可。
mosfet功率模块分析
mosfet功率模块的电路如图4所示。其中,u1为mosfet驱动ic,采用ti公司的tps2834,可实现同步整流mosfet并联对管的驱动。u1的第2管脚接pwm单路输入,经过内部的双路移相后,输出驱动后级同步整流上臂mosfet q2、q3和下臂mosfet q1、q4。
tps2834的输出驱动特性比较优异,在输入3.3v,输出0.8v,满载30a负载电流时,mosfet的驱动波形非常理想,无明显的振铃现象。tps2834良好的mosfet驱动特性保证了pth03030可实现高达90%以上的转换效率。
图4 pth03030模块的mosfet功率模块电路
dt管脚就是上下臂mosfet的死区控制管脚,连接到上下臂mosfet的中点,可防止出现上下臂mosfet由于关断延时而瞬时直通造成的过流隐患。
升压模块分析
升压电路由u2及其外围电路组成(见图5)。u2是一款sot-23封装的升压控制器,内置mosfet,可极大地简化升压模块的外围电路,实现高密度的模块应用。
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