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集成與靈活性

作者:Carsten Oppitz博士 德州儀器(TI) 時間:2008-05-12 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

  使用獨立充電組件BQ24032A讓‘熱最佳化局部’更為明顯。2Ah以上高容量電池的充電電流最高可達到1.5A。由于應用裝置在耗盡電力的電池透過此方式充電時仍須繼續(xù)工作,因此總電流會等于操作電流與充電電流之和,這將使充電組件因為外部電源與電池之間的電壓降而出現(xiàn)龐大功耗。‘熱最佳化局部’則將這項功能移到采用散熱最佳化封裝的獨立芯片,這樣就算出現(xiàn)很大的耗電也只會造成充電電流下降,而不會像完全式解決方案一樣導致過熱關(guān)機,或是因為降壓轉(zhuǎn)換器 (尤其是LDO) 的功耗而產(chǎn)生更多熱量。另外,只要使用獨立的充電組件,設(shè)計人員即可調(diào)整這項功能以適應同一平臺的不同機種,例如采用大型或小型電池,或者選擇是否提供USB充電功能。
 
圖5  60W ICE3BS03LJG演示板的傳導EMI圖

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/82404.htm

  這種設(shè)計不會浪費電路板空間,解決方案的大小與完全集成式設(shè)計差不多。元件的位置則更有,這對形狀不規(guī)則的電路板很有幫助。設(shè)計人員還能將溫度很高的組件放在適當位置,并確保這些容易發(fā)燙的元件均勻分布在電路板上。

布局最佳化的分立解決方案

  如果從完全集成到熱最佳化局部集成算是一種局部分解,我們當然能更進一步創(chuàng)造出完全由分立元件構(gòu)成的解決方案。這類解決方案必然會有最多的元件,這不僅使元件清單和庫存管理更復雜,通常也會是最昂貴的架構(gòu)。但盡管如此,這類解決方案仍有許多值得采用的理由。

  我們的便攜式導航系統(tǒng)將以前面提到的BQ24032做為電池充電穩(wěn)壓器,以TPS61061做為屏幕背光照明電源,處理器相關(guān)電源則由兩個降壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生 (TPS62300)。分立解決方案必須采用晶圓芯片級封裝 (WCSP) 之類的先進微型封裝技術(shù),才能將設(shè)計縮小至完全集成或熱最佳化局部集成解決方案的水平。由于封裝的體積和寄生阻抗都很小,這類設(shè)計可將開關(guān)頻率提高至3MHz以便使用小型芯片線圈和輸出電容。這類解決方案還能采用芯片級封裝的線性穩(wěn)壓器,例如此處所用的TI TPS799xx組件。

  只要采用最合適的微型封裝組件,這類設(shè)計就能將電路板面積縮小到高度或完全集成式解決方案的水平。

  有兩種理由可能促使設(shè)計人員選擇分立解決方案。首先,許多電路板的形狀很不規(guī)則,尤其使用電池的便攜式產(chǎn)品最常遇到這種情形。它們有很多凹口來安裝電池、控制組件、天線或屏幕。日益流行的平面模塊則讓電路板參差不齊,有時甚至無法使用高度集成的解決方案。隨著電壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率達到2MHz以上,無源元件的位置必須盡量靠近組件引腳以避免電路不穩(wěn)定并降低電磁干擾。完全集成式解決方案對元件位置的限制很嚴苛,任何改變都會影響系統(tǒng)功能。這類電源管理方塊大都采用正方形或略似長方形的結(jié)構(gòu)。

  若采用分立解決方案,就算是很不規(guī)則的電路板也能實現(xiàn)功能完整的設(shè)計。使用分立設(shè)計的第二個理由是可將電磁干擾減至最小。導航系統(tǒng)的接收機靈敏度是非常重要的使用者考慮因素,必須在天線端提供良好的信噪比才能確保接收靈敏度。分立設(shè)計可以將潛在的噪聲源與干擾源安排在距離天線較遠的地方,同時將線性穩(wěn)壓器或電池充電器等較不重要的功能放到靠近天線的位置。除此之外,我們也更容易在設(shè)計發(fā)生問題時更換特別重要的元件,而不必從頭修改整個設(shè)計。例如背光照明就是非常重要的功能,這是因為多數(shù)用來驅(qū)動白光LED的升壓轉(zhuǎn)換器都會泄漏電流,所以在某些情形下會產(chǎn)生電磁干擾。在完全集成式組件里,背光驅(qū)動器的電磁輻射是一項非常重要的特性,若發(fā)生問題就可能需要使用另一顆獨立的驅(qū)動組件,而對產(chǎn)品成本造成不利的影響。
  
圖6  分立解決方案利用不同的電源供應組件提供不同的電壓
 
未來展望

  本文重點放在個人導航輔助系統(tǒng) (PNA) 這種目前最常見的便攜式導航裝置。我們現(xiàn)在將開始考慮每一種做法的未來發(fā)展性。舉例來說,導航系統(tǒng)與便攜式多媒體應用的集成不僅是在意料之中,而且很有必要。MP3播放機的集成不需額外的電源管理組件,因此不用大幅修改平臺即可將此功能加入導航系統(tǒng)。視頻播放機的集成則完全不同,存儲媒體(多半是硬盤)通常需要升降壓轉(zhuǎn)換器來產(chǎn)生操作電壓。大型屏幕需要更多LED做為背光照明,故需更強大的電源轉(zhuǎn)換器。如果高畫質(zhì)視頻應用也在規(guī)劃中,整個處理器電路有時就要徹底修改,因為它需要運算能力更強大的其它處理器單元,但這也會使總電流消耗大增。想在不使用汽車電源的情形下延長產(chǎn)品工作時間,電池的容量就必須增加。此時,整個系統(tǒng)比較像一臺包含導航等擴充功能的便攜式視頻播放機。這些概念還能用于便攜式游戲應用。

  熱最佳化局部集成是這類匯聚系統(tǒng) (convergent system) 的最佳解決方案,因為這種解決方案能將處理器相關(guān)功能的電源管理標準化,同時維持完整的外圍設(shè)計。匯聚系統(tǒng)的完全集成芯片常遇到內(nèi)建電源轉(zhuǎn)換器不符實際需求的情形,熱最佳化局部集成解決方案則能避免這類問題,進而將系統(tǒng)成本最佳化。
 
圖7  分立解決方案的元件位置安排。顏色標示方式與圖3相同,所需電路板面積約為175平方毫米。設(shè)計的形狀會隨著電路板形狀而改變

結(jié)語

  本文介紹的三種方法都能在不影響電路板面積的情形下完成設(shè)計工作。完全集成式解決方案適合不需的高產(chǎn)量應用,分立解決方案則有助于實現(xiàn)困難電路板布局并達到嚴苛的電磁兼容性要求。熱最佳化局部集成解決方案通常是前兩種做法的折衷,特別適合必須支持不同市場的模塊化設(shè)計。

  特定環(huán)境下的最佳做法須視系統(tǒng)設(shè)計的主要需求而定。整體需求是由個別市場需要、技術(shù)可能性和商業(yè)環(huán)境等許多因素組合而成,因此各部門必須在概念階段密切合作才能得到最好的結(jié)果。幸而TI等大型半導體廠商已能提供種類廣泛的組件支持這些概念,并由受過電源管理技術(shù)專業(yè)訓練的應用工程師提供協(xié)助。


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