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现代电源技术的发展和低功耗集成电路的应用
2010年2月26日 10:30  电源在线网  

绿色环保已成为各行业发展一个定向趋势,如何做到环保且高效节能已成为当代热门话题。在现代电子系统中,数据处理速度越来越快,数据流量和存储空间越来越大,系统稳定性、可靠性越来越高,而电子设备体积不断减小,集成度不断增高,功耗不断降低。特别是现代手持便携设备和远程控制设备不仅要求电子系统集成度高、体积小,而且要求整个系统功耗低,电池在相同体积和功耗下待机时间更长。电子设备外形变得越来越简单,终端产品变得更加小巧,集成电路生产商需要设计出更加紧凑小巧的封装。由于系统内处理器、存储器及其他集成电路数量不断增加,产生更多热量,使热管理在系统设计中变得非常重要。这些因素给集成电路生产商和电子设计工程师带来了更多挑战。技术的创新,势必要推动电源技术迅速发展。

电源技术的发展趋势和种类

1.1电源技术的发展趋势

现代电源起始于20世纪50年代末60年代初的硅整流技术,其发展先后经历了整流时代、逆变时代和变频时代,推动了电源技术在许多新兴领域的应用。20世纪80年代末期和90年代初期发展起来的以功率MOSFET和IGBT为代表的集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电源技术已经进入现代电源技术的新兴时代。

现代电源技术的发展趋势:

①绿色化、小型化。低功耗、低污染、低电流、高效率、高集成已成为现代电源技术的主流,电源技术的发展同时也依赖于电子元器件和集成电路的发展。

②模块化、智能化。电源技术模块化包括功率单元模块化和输出单元模块化。新型开关电源将其功率开关管和各种输出保护模块集成在一起,使开关电源的体积进一步缩小。输出稳压电路模块化,使电源在实际应用中更加灵活、方便、智能。

③数字化、多元化。随着数字技术的发展和成熟,现代电源更多地向数字化方向发展。采用数字技术可减小电源高频谐波干扰和非线性失真,同时便于CPU数字化控制。

现代电源具备良好的EMC特性,自身产生的高频谐波功率逐渐减小,降低了对环境的“污染”,同时增强了电源本身抗干扰性能。

1.2电源种类

按输入一输出状态分类:AC-AC、AC—DC、DC—AC、DC—DC。

按工作状态分类:线性电源、开关电源、二极管稳压电源。

按同负载连接稳压方式分类:串联型稳压电源、并联型稳压电源。

按输出电压调整方式分类:固定输出电源、可调电源。随着电源技术的发展,电源分类和界定越来越模糊。例如,LA76810电视接收机集成音频功放 AN5265采用9V直流供电,而电视接收机并不是采用9V直流直接输出或稳压块7809输出,而是采用7812输出后由9V稳压二极管稳压并给集成电路供电。

对于固定电源与可调电源,78系列和79系列是电子工程师常用的固定电压稳压输出集成电路,317和337是常用可调电压输出集成电路。而现在1085可以是3.3V输出,也可以是1.7V输出,只需改变集成电路外围电阻。

开关电源以其体积小、效率高、环路PWM控制、输出短路和过载保护等特性已占领了电源,线性电源已经完成了使命,逐步退出历史舞台。
        低功耗管理策略

随着IT技术发展,电子信息行业从模拟时代过渡到数字时代,从分离晶体管时代过渡到集成电路时代,从纯硬件电路过渡到软硬件相结合、操作系统可裁减的嵌入式系统。数字技术高速发展,对电子系统低能耗要求越来越高,电子工程师想出各种解决方法和策略。

(1)OPU低功耗电源策略

现代CPU为降低系统功耗,无论在软件上还是硬件上都支持电源低功耗管理模块APM(AdvancedPowerManagement)、高级配置和电源接口ACPI(AdvancedConfigurationandPowerInteRFace),对多个电源转换模块和外部元件通过数字内核和内部接口进行控制,以提供更高的系统性能、可靠性以及更低的功耗;对APM和ACPI进行创新和运用,并引入CPU系统内核和I/O中,特别是嵌入式系统和 FPGA系统。

例如,FPGA系统电源功耗一般取决于以下因素:内部资源使用频率、工作时钟频率、输出变化频率、布线密度、I/O电压等。不同应用电源实际功耗相差非常大,根据采用FPGA系列不同、内核和I/O供电电压不同,可能是3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。

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