在DAQ運用中運用非阻隔DC/DC的PICO電源降壓模塊的優勢
發布時間:2020-02-17 14:03:19 瀏覽:2046
在DAQ運用程序中,在多個子體系中看到并行電源軌和不同的負載電流(和紋波)需求并不少見。運用Pico電源模塊有助于進步全體功能、功率和可靠性。PICO功率模塊還具有以下優點:
同一封裝中的輸出電流經過優化成本供給了規劃靈活性和可擴展性。
利用PFM形式進步輕載功率的辦法。
負載調節期間的超卓瞬態響應。
經過集成、立異的包裝和拼裝供給緊湊的解決方案。
經過挑選無源器材,進步了電源模塊的功能。
它可以在很寬的溫度規模內作業。
從傳統變電所到智能變電所,經過挑選無源元件來進步功率模塊的功能,除了為減輕EMI和輸出紋波而規劃的封裝和布局外,無源元件的挑選對Pico功率模塊相同重要。非原裝部件在原型階段或許運轉良好,但或許呈現緊縮跡象,并在現場造成損壞或毛病。
電感器是DC/DC降壓轉化器規劃中的要害組件之一。挑選適宜的電感器需要時刻和竅門,包括了解電感鐵芯的細微參數及其對電源功能和壽命的影響。電感器的一個常見問題是高溫存儲(HTS)測驗期間的毛病,這表明電感器能夠長期接受高溫。
在HTS測驗期間,電感器置于DC/DC轉化器鄰近,限制氣流。鐵粉的涂層和/或粘合劑隨著時刻和高溫條件開端分化,這導致鐵損添加,并降低電源功率。在更高的輸入電壓和更高的開關頻率下,問題最為明顯。
與此同時,德州儀器的電源模塊集成了電感器。這些電感器隨著時刻的推移和溫度的升高具有超卓的功能。在HTS測驗后,Q和鐵芯電阻改變很小或無改變。
此外,咱們的電源模塊飽嘗作業電壓測驗,以保證沒有絕緣擊穿。
PICO電源模塊供給MODE/SYNC選項,可在輕負載時轉化為主動節能形式。正常操作期間,電源模塊運用脈沖寬度調制(PWM)調節輸出。
當負載電流極低時,控制邏輯轉化為PFM操作和二極管仿真。在該形式中,高側金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)接通一個或多個脈沖,以向負載供給能量。高側MOSFET的導通時刻取決于輸入電壓電平和預編程的內部電流電平(IPEAK-MIN)。輸入電壓越高,導通時刻越短。關斷時刻的持續時刻也取決于負載電流水平。較輕的負載導致較長的封閉時刻。
這種操作形式在極輕負載下可實現超卓的轉化功率。運用主動PFM形式時,空載時的輸出電壓比強制脈沖寬度調制(FPWM)操作高出約1%。
若堅持足夠低的等效串聯電阻,則可經過調整輸出電容來改善瞬態響應。添加輸入電容可增強對更長和/或更深的瞬態步長的響應。得益于每相電流的削減,添加變流器相位還可經過進步有用開關頻率及允許更小的輸出電感器和電容器來改善瞬態響應。
PICO電源模塊的一個優點是它們可在高溫條件下操作。經過優化的規劃、封裝、布局和適宜的元件挑選,功率模塊即使在100°C的高溫下也可供給50%的負載電流。
在DAQ中,挑選用于采樣AC模仿輸入的ADC指定為±10.24V的輸入規模。傳感器的AC電流或電壓輸出運用增益放大器縮放到ADC輸入規模,且用于縮放增益的運算放大器運用±12V直流電源供電。可運用多種辦法生成所需的雙極DC電源。一種辦法是經過在反向降壓-升壓裝備中運用功率模塊來發生負電源。
在規范降壓裝備中,正極銜接(VOUT)銜接到內部電感,回路銜接到體系地。在反向降壓-升壓裝備中,體系接地銜接到VOUT,回路現在是負輸出。這種拓撲結構可實現反向輸出電壓。
除供給上述詳細的多種優勢外,DAQ運用中的PICO電源模塊還可進步體系功能和可靠性,削減規劃作業,并幫助規劃人員優化電路板空間。PICO電源模塊具有不同的負載電流和可編程輸出電壓,可為DAQ規劃供給可擴展性。
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