數字電源管理架構的探討
數字電源管理的幾種主要架構
隨著電源管理技術的發(fā)展,數字電源管理逐步成為業(yè)界公認的發(fā)展方向,I2C/SMBus物理接口成為通用的標準數字電源管理接口,PMBus協(xié)議也成為通用數字電源管理協(xié)議。但是在不同的應用階段和應用環(huán)境下,數字電源管理技術也衍化為幾種不同的系統(tǒng)架構。
使用集中式的數字電源管理IC+模擬電源產品, 這種架構多見于幾年前的設計。由于系統(tǒng)廠商對于電源監(jiān)測和控制的需要,而數字控制式電源產品的相對稀缺,這種架構暫時可以滿足系統(tǒng)設計廠商的需求,從而被廣泛應用于各種高性能系統(tǒng)。這種架構的特點就是使用帶有電壓、電流采樣的專用數字IC,對每個分立式的模擬電源的輸入輸出電壓、電流等進行采樣然后經過系統(tǒng)分析進行調節(jié)或者輸出到主控IC。這種架構我們可以稱之為集中式數字電源管理架構(圖1)。這類方案的代表作為Linear Technology的LTC2978。

圖1,集中式數字電源管理架構。
單個電源管理IC集成多路電源軌,系統(tǒng)主控IC通過總線對各個電源軌進行監(jiān)控。這種系統(tǒng)架構也就是我們通常所說的PMIC架構。這種架構多用于小維型系統(tǒng),例如手持設備等。這種系統(tǒng)一般情況只需使用單個PMIC來管理整個系統(tǒng)。系統(tǒng)主控IC通過PMIC的I2C/SMBus接口直接管理各個電源軌,達到高效和高集成度的目的。這類產品的代表作有Intersil公司的ISL9305H,這個產品在單個芯片中集成了兩路開關穩(wěn)壓器和兩路線性穩(wěn)壓器,使用I2C的標準接口與主控IC進行通信,達到高集成度和可控性的目的。
使用帶有I2C/SMBus接口的專用數字電源產品,系統(tǒng)主控IC通過總線對各個分立式電源軌進行管理,這種架構的特點是使用通用的數字式電源管理產品,每個系統(tǒng)電源軌通過獨有的地址連接到系統(tǒng)總線上,主控IC通過地址對相應的電源軌進行監(jiān)測和控制。這類產品的代表作有Intersil的Zilker Labs數字電源產品系列(圖2)。

圖2,分布式數字電源管理架構。
不同數字電源管理架構的特點
第一種架構由于實現比較簡單,系統(tǒng)設計者可以保持原有的模擬電源產品不變,只是外加一個專用的數字電源管理IC就可以實現,因而被廣泛應用于現有的各種高性能的系統(tǒng)中。但這種架構也有其固有的缺點,由于系統(tǒng)中的各個電源軌分布于系統(tǒng)板的不同位置,管理IC需要單獨對每個電源軌進行采樣、檢測和控制,這樣就需要為每個電源軌配置復雜的電壓、電流以及溫度等監(jiān)控電路。一方面,模擬電源解決方案本身需要大量的外圍電路保證其可靠性,同時外圍的監(jiān)控線路還會增加系統(tǒng)板的布線困難,從而降低系統(tǒng)板的集成度;另一方面,這些監(jiān)控線路多是小信號線路,抗干擾能力差,很容易受到外部噪聲的干擾造成采樣錯誤,從而導致可靠性問題。
第二種架構,由于PMIC產品本身的局限性,雖然其可靠性和功率密度都非常好,但是適應性較差,只適用于某些特定的小微型系統(tǒng);而大型系統(tǒng),例如工業(yè)控制系統(tǒng)、通信基站系統(tǒng)、高速數據處理系統(tǒng)等應用,由于系統(tǒng)功能復雜,功能模塊多,供電模塊功率也大得多,電源管理系統(tǒng)比較復雜,PMIC滿足不了這類應用。而對于像手機、手持式移動互聯網設備這種類似的小微型系統(tǒng),由于其功能模塊相對固定,供電架構就比較單一,PMIC恰恰可以滿足這類設備的要求,將系統(tǒng)所需要的所有電源軌集成到單個電源管理IC中,將電源管理方案的集成度提到最高。
第三種架構由于實現簡單,控制策略方便易行,同時通過總線對各個分立的電源軌進行控制,外部走線少,可靠性高,抗干擾能力強,因而近年開始被廣泛應用于各個高性能及高集成度的系統(tǒng)中。另外傳統(tǒng)的高性能電源芯片供應商Intersil、Linear、TI等都有相應的數字電源解決方案,隨著其推廣力度的加強及出貨量的增加,成本也已經降低到了一個合理的范圍內,系統(tǒng)設計者開始越來越青睞這種方案了。
而這其中的佼佼者Intersil, 更是將數字電源產品的優(yōu)點發(fā)揮到了極致,極大地推進了分布式數字電源系統(tǒng)的發(fā)展。Intersil的Zilker Labs系列數字電源管理控制芯片采用先進的全數字

責任編輯:何健
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