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工業處理器的板載電源設計方案解析

鉅大LARGE  |  點擊量:1087次  |  2020年02月10日  

介紹了DC/DC開關穩壓電源系統的設計,電源的拓撲采用全橋電路圖拓撲、倍流同步整流方式。設計了一款為工業處理器供電的板載電源產品,進行了功率器件的選型并對影響電源效率的主要功率損失進行了分析,完成此款電源產品的pCB設計。最終的分析結果顯示,此款電源產品的電性能參數符合客戶的預期效果,并成功應用在工業處理器供電設備上。


0引言


隨著微處理器和數字信號處理器的不斷發展,對芯片的供電電源的要求越來越高,不論是功率密度、效率和動態響應等方面都有了新要求,特別是要求輸出電壓越來越低而電流卻越來越大。輸出電壓會從過去的3.3V降低到1.1~1.8V之間,甚至更低。從電源的角度來看,微處理器和數字信號處理器等都是電源的負載,而且它們都是動態的負載,這就意味著負載電流會在瞬間變化很大,從過去的13A/s到現在的30A/s~50A/s,這就要求有能夠輸出電壓低、電流大、動態響應好的變換器[1]。


根據客戶需求,對SYNQOR半磚電源模塊產品進行國產化替代,在進行產品硬件設計前,需要對標稱48V輸入5V/60A輸出的半磚模塊電源進行效率估算,以保證產品設計的可行性,此次產品設計以SYNQOR品牌pQ60050HZ60型號為參照完成國產化模塊替代的任務,以下針對客戶需求的半磚模塊電源進行效率論證。根據客戶需求并考慮通信電源的電壓總線要求,此次對標稱48V輸入5V/60A輸出的半磚模塊電源進行效率可行性論證。


1需求說明


根據客戶的需求具體電性能參數要求如下:


(1)輸入電壓范圍:40V~70V;


(2)輸出電壓:5V;


(3)輸出電流:60A;


(4)效率:≥91%(48V或40V輸入、滿載輸出情況下);


(5)工作溫度:-40℃~+80℃;


(6)模塊體積:長61mm,寬57.9mm,高12.7mm(半磚模塊)。


2方案原理介紹


根據目前大電流輸出的電路拓撲形式,此次設計主要考慮全橋、半橋拓撲、電壓、電流饋電式全橋拓撲電路型式,由于采用電流、電壓饋電式拓撲(參照SYNQOR電源的拓撲型式)驅動處理復雜,且在輸出端使用同步整流電路后,關機時驅動電路邏輯時序錯誤很難解決,理論上輸出不需要額外的濾波電感,但是輸出不加濾波電感的情況下,輸出電壓紋波存在明顯的電壓陷落,影響電源的正常使用,輸出電壓的紋波極大,同時雙級電路的器件復雜度高,半磚體積(長61mm,寬57.9mm,高12.7mm)內器件密度較高,對器件的工藝水平要求較高,所以此次選用全橋電路實現產品設計方案。


(1)電壓饋電式全橋拓撲


如圖1電壓饋電式全橋電路所示,電壓饋電Buck全橋變換器是在全橋電路變換器前串接了Buck變換器,而輸出經整流器后直接輸出濾波電容,這樣直流輸出電壓就是變壓器次級電壓峰值(忽略整流管導通壓降),這樣全橋開關管可以不用脈寬調制,保持100%左右的占空比輸出,只對Buck電路中的開關管進行脈寬調制就可以實現穩定輸出。



(2)全橋同步整流(中心抽頭方式)


如圖2全橋同步整流半波整流電路中Q1、Q4為一對,由同一組信號驅動,同時導通或關斷;Q2、Q3為另一對,由另一組信號驅動,同時導通或關斷。兩對開關管輪流通斷,在變壓器原邊線圈中形成正負交變的脈沖電流,經過變壓器把能量傳輸到輸出端,輸出端使用中心抽頭方式進行半波整流。




(3)全橋同步整流(倍流整流)


如圖3所示全橋同步整流倍流整流電路中,Q1、Q4為一對,由同一組信號驅動,同時導通或關斷;Q2、Q3為另一對,由另一組信號驅動,同時導通或關斷。兩對開關管輪流通斷,在變壓器原邊線圈中形成正負交變的脈沖電流,經過全橋變壓器把能量傳輸到輸出端,輸出端使用倍流整流方式,變壓器輸出端繞組匝數和中心抽頭方式半波整流形式更少,且實現難度更小,低壓大電流輸出時效率更高,設計低壓大電流變換器時推薦使用此種整流方式。


綜合以上分析,此次產品基于全橋拓撲輸出倍流同步整流電路形式進行效率分析計算。


3產品效率分析計算


3.1產品電性能指標


電源輸出功率:po=300W;


最低輸入電壓:Vinmin=40V;


標稱輸入電壓:Vin=48V;


最高輸入電壓:Vinmax=70V;


輸出電壓:Vo=5V;


輸出電流:Io=60A;


電源工作頻率:f=200kHz。


3.2功率器件損耗分析


(1)變壓器設計


變壓器原副邊匝比為Nps;


變壓器原邊匝數為Np;


副邊匝數為Ns;


理論最大占空比為Dmax1=0.8;


理論匝比為Nps1,計算得出:




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