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汽車信息娛樂系統(tǒng)設計借助多輸出電源管理 IC 而簡化

一款高功率的電源管理解決方案

LTC3676 / LTC3676-1 是完整的電源管理解決方案,適合于 Freescale i.MX6 處理器、基于 ARM 的處理器和其他的先進便攜式微處理器系統(tǒng)。LTC3676 / LTC3676-1 包含 4 個用于內核、存儲器、I/O 和片上系統(tǒng) (SoC) 電源軌的同步降壓型 DC/DC 轉換器 (各能提供高達 2.5A 電流),以及 3 個用于低噪聲模擬電源的 300mA 線性穩(wěn)壓器。LTC3676-1 配置了一個用于電流供應 / 吸收和跟蹤操作的 1.5A 降壓型穩(wěn)壓器以支持 DDR 存儲器終端,并且還增設了一個用于 DDR 的 VTTR 基準輸出。這兩個引腳的特性取代了 LTC3676 的 LDO4 使能引腳和反饋引腳。LDO4 仍可利用 I2C 進行設置。支持多個穩(wěn)壓器的是一種高度可配置的電源排序能力、動態(tài)輸出電壓調節(jié)、一個按鈕接口控制器、以及通過 I2C 接口實現(xiàn)的穩(wěn)壓器控制,并具有大量通過一個中斷輸出提供的狀態(tài)和故障報告功能。LTC3736 支持 i.MX6、PXA 和 OMAP 處理器,具有 8 個位于適當功率級的獨立電源軌以及動態(tài)控制和排序功能。其他特點包括接口信號,例如:其電平同時在多達 4 個電源軌上的編程運行與待機輸出電壓之間變換的 VSTB 引腳。該器件采用扁平 40 引腳 6mm x 6mm x 0.75mm 裸露襯墊 QFN 封裝。

LTC3676-1 的簡化典型應用示意圖

圖 1:LTC3676-1 的簡化典型應用示意圖

面向應用處理器的 LTC3676 電源管理解決方案能夠解決上述的汽車信息娛樂系統(tǒng)設計難題。LTC3676HUJ PMIC 可提供一種具有 -40°C 至 +150°C 額定結溫的高溫 (H 級) 選項,能輕松滿足汽車的高溫工作要求。該 IC 包括一個專門用于結溫監(jiān)視的熱報警標記和中斷,而且還具有一種硬熱停機功能,用于在功率耗散失控或發(fā)生嚴重故障的情況下提供可靠的硬件保護。

LTC3676 PWM 開關頻率特別修整至 2.25MHz,并具有一個 1.7MHz 至2.7MHz 的保證范圍。另外,其內部穩(wěn)壓器還可被設定為一種強制連續(xù) PWM 操作模式,以防止在脈沖跳躍或突發(fā)模式中運作 (即使在輕負載時也不例外)。這不僅保持了頻率的固定,而且還可進一步降低 DC-DC 輸出電容器上的電壓紋波。

抑制輻射和傳導發(fā)射

由于 LTC3676 內置了 4 個開關穩(wěn)壓器,因此它們各有一個相關的電抗器件 (電感器) 需要予以關注。一種可行的解決方案是把 LTC3676 所在的區(qū)域屏蔽起來以防止 EMI 輻射。除了昂貴和笨重之外,此方法還未能解決由任何有可能連接至電源區(qū)域的導線所造成的污染問題。更好的做法是采用輻射源抑制和天線消除。

輻射源抑制有必要采用合理的布局 / 組件選擇 (和內部 IC 設計) 以避免產(chǎn)生射頻能量。常常必需使用屏蔽式電感器,并將這些電感器布設在比輸出電容器距離 LTC3676更遠的地方。這是因為 AC 電流沿著從 LTC3676 經(jīng)由電感器、輸出電容器到地并返回 LTC3676 的路線循環(huán)流動。由此也可以明顯地看到,應使用寬闊的走線 (最好是區(qū)域填充) 將輸出電容器的地連接至 LTC3676 的地、以及 PVIN 輸入去耦電容器的地。

LTC3676 還提供了幾種用于輻射源抑制的方法。其 DC-DC 轉換器特別內置了一種 dv/dt 控制功能,此功能用于減慢開關邊緣速率以降低輻射發(fā)射。由于這些降壓穩(wěn)壓器是同步型的,因而上升和下降時間均處于受控狀態(tài)。選擇了一個大約 3ns上升 / 下降時間的緩慢邊緣速率,以在通過輻射要求的同時依舊限制開關損耗,這有助于優(yōu)化電源轉換器效率。LTC3676 中的全部 4 個降壓開關穩(wěn)壓器均默認至該 3ns 邊緣速率控制模式,不過也可以通過 I2C 單獨設定至較快的 1ns 速率,以在不需要有限邊緣速率和輻射控制的情況下改善效率。

除了開關時間控制之外,LTC3676 還提供了一些其他的 EMI 抑制手段。降壓穩(wěn)壓器的頻率可在 2.25MHz 至 1.12MHz 的范圍內改變。而且,為了最大限度地抑制輸入紋波 (該紋波最終會通過電源輸入配線輻射),降壓穩(wěn)壓器可在兩個不同的相位時鐘之間交錯運作。

此外,LTC3676 還能提供超過 10W 的可觀功率。這會導致相當大的循環(huán)電流,因此必須為該電流的循環(huán)提供一條不間斷的通路。特別是接地平面中的縫隙,它會使大的循環(huán)電流圍繞其而流動,從而形成縫隙天線。但是,諸如換層等其他障礙物則會給 EMI 特征信號提供一些能量,故應盡量減少。理想的情況是,頂層和底層應全部 (或大部分) 為接地平面,信號層則設在內部。這常常是不切實際的,于是有些設計思路自然會專注于怎樣在布局開始之前連接接地平面。例如:把 LTC3676 置于 PCB 上的一角或凸耳 (tab) 就不是好主意。這將使得接地平面的正確布線變得非常困難。然而,先進行 LTC3676 的高循環(huán)電流區(qū)域之布線卻是不錯的主意,其可確保盡可能優(yōu)化布局。

倘若能以輻射源抑制和天線消除原理為指導思想設計并執(zhí)行 EMI 控制,就可以創(chuàng)建一個具有優(yōu)良 EMI 性能的滿功率系統(tǒng),而不會增加產(chǎn)品成本或重量。

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