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电源模块上磁环电感如何简化和加速产品设计?
发布时间: 2018/5/21 18:37:06 | 379 次阅读
图1:电源模块封装技术的进步简化并加快了新产品设计
电源中的主要设计挑战是稳定性、瞬态响应、效率、EMI和布局。采用分立实现的板载电源解决方案时,需要针对每个电源测试这些特性,就算是将设计重新用于新电路板的新布局时也要如此。即使是在谨慎模拟或以前经过原型设计的电路中,实际布局也可能引入稳定性问题、电磁辐射、意外的瞬态行为或出人意料的效率结果。这可能会给项目增加不必要的设计反复,并可能推迟整个产品的发布。电源模块的主要优势之一便是消除这些风险。考虑到性能,电源布局主要在电源模块内。磁环电感、控制器和功率晶体管全部封装在一起,采用固定、经过测试和验证的内部连接。效率、瞬态性能、稳定性和EMI均在数据手册中列出。线路和负载瞬态响应;使能和禁止瞬态响应;甚至启动到短路或故障条件的波形都可以在文档中找到。这可提供已知的良好性能,并以少的工作量和的风险完成设计。就实现板载直流/直流转换而言,没有任何方法比电源模块更简单。
电源模块的第二个优势是电路尺寸。模块内部的信号布线比PCB上更加紧凑。因此,模块通常在功率密度方面优于分立实现的同类产品。在一些应用中,这会产生与目标外形是否匹配的区别。终用户希望较小的IoT平台、可穿戴电子产品和固态硬盘解决方案的尺寸小巧。这种小尺寸有时会引入与器件温度额定值相关的其他问题。许多电源模块仅适合在临时或瞬态负载条件下以满载额定电流工作,并且需要在稳态工作时降额到较低的电流。其部分原因是系统热力学的自然结果。因此,这就需要采用更好的热设计以在更小的空间中处理相同的热量。例如,Microchip使用热效率极高的铜引线框封装技术,与基于PCB或多步封装方法相比,这可降低热阻。这样,Microchip模块便可在大多数热环境和较高环境温度下以满载额定电流稳态工作。