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工業(yè)處理器的板載電源設(shè)計方案解析
分類:電源瀏覽量:244 TAG:

介紹了DC/DC開關(guān)穩(wěn)壓電源系統(tǒng)的設(shè)計,電源的拓?fù)洳捎萌珮螂娐穲D拓?fù)?、倍流同步整流方式。設(shè)計了一款為工業(yè)處理器供電的板載電源產(chǎn)品,進(jìn)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(jìn)行了分析,完成此款電源產(chǎn)品的PCB設(shè)計。最終的分析結(jié)果顯示,此款電源產(chǎn)品的電性能參數(shù)符合客戶的預(yù)期效果,并成功應(yīng)用在工業(yè)處理器供電設(shè)備上。


0引言


隨著微處理器和數(shù)字信號處理器的不斷發(fā)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(tài)響應(yīng)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3.3 V降低到1.1~1.8 V之間,甚至更低。從電源的角度來看,微處理器和數(shù)字信號處理器等都是電源的負(fù)載,而且它們都是動態(tài)的負(fù)載,這就意味著負(fù)載電流會在瞬間變化很大,從過去的13 A/μs到現(xiàn)在的30 A/μs~50 A/μs,這就要求有能夠輸出電壓低、電流大、動態(tài)響應(yīng)好的變換器[1]。


根據(jù)客戶需求,對SYNQOR半磚電源模塊產(chǎn)品進(jìn)行國產(chǎn)化替代,在進(jìn)行產(chǎn)品硬件設(shè)計前,需要對標(biāo)稱48 V輸入5 V/60 A輸出的半磚模塊電源進(jìn)行效率估算,以保證產(chǎn)品設(shè)計的可行性,此次產(chǎn)品設(shè)計以SYNQOR品牌PQ60050HZ60型號為參照完成國產(chǎn)化模塊替代的任務(wù),以下針對客戶需求的半磚模塊電源進(jìn)行效率論證。根據(jù)客戶需求并考慮通信電源的電壓總線要求,此次對標(biāo)稱48 V輸入5 V/60 A輸出的半磚模塊電源進(jìn)行效率可行性論證。


1需求說明


根據(jù)客戶的需求具體電性能參數(shù)要求如下:


(1)輸入電壓范圍:40 V~70 V;


(2)輸出電壓:5 V;


(3)輸出電流:60 A;


(4)效率:≥91%(48 V或40 V輸入、滿載輸出情況下);


(5)工作溫度:-40℃~+80℃;


(6)模塊體積:長61 mm,寬57.9 mm,高12.7 mm(半磚模塊)。


2方案原理介紹


根據(jù)目前大電流輸出的電路拓?fù)湫问?,此次設(shè)計主要考慮全橋、半橋拓?fù)?、電壓、電流饋電式全橋拓?fù)潆娐沸褪?,由于采用電流、電壓饋電式拓?fù)洌▍⒄誗YNQOR電源的拓?fù)湫褪剑?qū)動處理復(fù)雜,且在輸出端使用同步整流電路后,關(guān)機時驅(qū)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(fù)雜度高,半磚體積(長61 mm,寬57.9 mm,高12.7 mm)內(nèi)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(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計方案。


(1)電壓饋電式全橋拓?fù)?/p>


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(jīng)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(dǎo)通壓降),這樣全橋開關(guān)管可以不用脈寬調(diào)制,保持100%左右的占空比輸出,只對Buck電路中的開關(guān)管進(jìn)行脈寬調(diào)制就可以實現(xiàn)穩(wěn)定輸出。



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(qū)動,同時導(dǎo)通或關(guān)斷;Q2、Q3為另一對,由另一組信號驅(qū)動,同時導(dǎo)通或關(guān)斷。兩對開關(guān)管輪流通斷,在變壓器原邊線圈中形成正負(fù)交變的脈沖電流,經(jīng)過變壓器把能量傳輸?shù)捷敵龆?,輸出端使用中心抽頭方式進(jìn)行半波整流。


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(qū)動,同時導(dǎo)通或關(guān)斷;Q2、Q3為另一對,由另一組信號驅(qū)動,同時導(dǎo)通或關(guān)斷。兩對開關(guān)管輪流通斷,在變壓器原邊線圈中形成正負(fù)交變的脈沖電流,經(jīng)過全橋變壓器把能量傳輸?shù)捷敵龆?,輸出端使用倍流整流方式,變壓器輸出端繞組匝數(shù)和中心抽頭方式半波整流形式更少,且實現(xiàn)難度更小,低壓大電流輸出時效率更高,設(shè)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(chǎn)品基于全橋拓?fù)漭敵霰读魍秸麟娐沸问竭M(jìn)行效率分析計算。


3產(chǎn)品效率分析計算


3.1產(chǎn)品電性能指標(biāo)


電源輸出功率:Po=300 W;


最低輸入電壓:Vinmin=40 V;


標(biāo)稱輸入電壓:Vin=48 V;


最高輸入電壓:Vinmax=70 V;


輸出電壓:Vo=5 V;


輸出電流:Io=60 A;


電源工作頻率:f=200 kHz。


3.2功率器件損耗分析


(1)變壓器設(shè)計


變壓器原副邊匝比為Nps;


變壓器原邊匝數(shù)為Np;


副邊匝數(shù)為Ns;


理論最大占空比為Dmax1=0.8;


其中:η為變壓器預(yù)估效率,典型值取為0.98;K0為磁芯窗口利用系數(shù),典型值為0.4左右;Kf為波形系數(shù),有效值與平均值之比,方波為4;Bm為變壓器工作磁通密度,一般軟磁鐵氧體取值在0.2 T~0.4 T之間;f為變壓器的開關(guān)頻率,此產(chǎn)品設(shè)定的典型值為200 kHz;

j為變壓器繞組的電流密度系數(shù),允許溫升25℃~35℃情況下,電流密度為500 A/cm2。

計算得出:


AP≈0.2 cm4


為了使繞組線圈的窗口面積余量更大,選用EQI30的磁材,查詢磁材手冊得出:Aw=50 mm2;Ae=100 mm2,由以上計算結(jié)果得出:AP1=AwAe>AP,符合設(shè)計要求。


電源變換器在標(biāo)稱48 V輸入電壓、開關(guān)管工作在最大占空比的情況下,計算變壓器原邊線圈的最小匝數(shù)為:


由計算結(jié)果得出:


△Bm≤2Bm


查詢磁材手冊得知該磁材在100℃下,工作頻率為200 kHz,磁通密度為0.125 T情況下,軟磁鐵氧體磁芯的單位體積損耗為:


Pv=0.15&TImes;10-3 W/mm3;


查得該磁芯體積為Vfe=4 170 mm3,根據(jù)公式計算得出變壓器鐵損為

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