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Abstract: 概要:

便攜式和手持式設(shè)備設(shè)計(jì)師一直在為他們已經(jīng)功能十分豐富的產(chǎn)品增添新的激動(dòng)人心的功能,這一令人難以置信的朝著前所未有設(shè)計(jì)復(fù)雜度發(fā)展的趨勢,對硬件和軟件的整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)提出了很高的要求。這些設(shè)備還必須在所有工作條件下表現(xiàn)出很長的電池壽命,這反過來又對電源分配子系統(tǒng)提出了很高的要求,這類子系統(tǒng)通過提供高度復(fù)雜、高度功能化的功率密度解決方案已經(jīng)在該領(lǐng)域加速了令人瞠目結(jié)舌的進(jìn)步。AnalogicTech公司提供可滿足這些非??量桃蟮囊幌盗型暾暮图苫膯纹?strong>IC解決方案。在本文中,我們將詳細(xì)討論其中的一款I(lǐng)C,即AAT2601,并展示它如何為好幾種不同應(yīng)用提供完整電源解決方案。

引言:

AnalogicTech公司可提供范圍非常大的電源轉(zhuǎn)換解決方案,它們都是針對便攜式和手持式電池供電電子設(shè)備而特別設(shè)計(jì)的。

最新公布的AAT2601是以下便攜式應(yīng)用的整體電源解決方案,如:

•    數(shù)碼相機(jī)
•    GSM或CDMA手機(jī)
•    手持式儀器
•    PDA和手持式計(jì)算機(jī)
•    便攜式多媒體播放器

該單片IC解決方案是AnalogicTech整體電源管理IC(TPMIC)產(chǎn)品系列的一個(gè)成員,它采用了散熱性能更好的5×5×0.8mm小外形36引腳TQFN封裝。

這一先進(jìn)的電源模塊單元(PMU)可提供一系列的集成性能和功能,它們有助于優(yōu)化電源分配性能和PCB板面積。下面是其中一些性能和功能:
•    4.5V到6V的輸入電壓范圍
•    一個(gè)電池充電器
    數(shù)字化熱量調(diào)節(jié)
    充電電流可編程到1.4A
    充電電流終端匹配編程
    可用作電池預(yù)處理的自動(dòng)涓流充電
    一個(gè)用于核心應(yīng)用的完全集成降壓同步轉(zhuǎn)換器,它帶有內(nèi)部補(bǔ)償可節(jié)省應(yīng)用設(shè)計(jì)時(shí)間和允許更快的上市時(shí)間。它采用1.5MHz的開關(guān)頻率,從而可在保持很低開關(guān)損耗和提供93%以上峰值效率的同時(shí),將外部元件尺寸最小化。
•    五個(gè)低壓降穩(wěn)壓器LDO。所有LDO輸出電壓可采用I2C接口進(jìn)行編程。所有LDO提供60dB電源抑制比PSRR,其低噪聲運(yùn)轉(zhuǎn)性能使得它們非常適合為噪聲敏感負(fù)載提供電源。
•    所有六個(gè)電壓穩(wěn)壓器的靜態(tài)電流都很低。在降壓轉(zhuǎn)換器和2個(gè)LDO工作時(shí),總的無負(fù)載電流僅有170μA。

電源系統(tǒng)要求:

所有便攜式消費(fèi)電子應(yīng)用都依靠某種需要周期性充電的電池進(jìn)行工作。電池要求一個(gè)非常嚴(yán)格的充電方法學(xué),以保證在維持安全工作的同時(shí)進(jìn)行成功的充電。這些設(shè)備采用的CPU要求一個(gè)穩(wěn)壓的核心電壓,它必須具有杰出的瞬態(tài)響應(yīng)和高電源轉(zhuǎn)換效率。各種其它功能要求多個(gè)低壓降穩(wěn)壓器LDO,來為所有相關(guān)的電路提供電源。

詳細(xì)的模塊描述

功能方塊圖

                  圖1:AAT2601的功能方塊圖 

圖1描述了AAT2601 PMU的功能方塊圖。AAT2601是一個(gè)完整的電源管理解決方案。它無縫地集成了一個(gè)智能、獨(dú)立CC/CV(恒流/恒壓)、線性模式單節(jié)電池充電器、一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器和五個(gè)LDO,以從墻上適配器或一個(gè)單節(jié)鋰離子/鋰聚合物電池產(chǎn)生電源。內(nèi)部負(fù)載開關(guān)允許LDO穩(wěn)壓器和同步降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器選擇在最佳的電源(AC墻適配器、USB口電源或電池)下工作。

如果系統(tǒng)中只有電池,那么電壓穩(wěn)壓器和轉(zhuǎn)換器可直接通過一個(gè)100mΩ負(fù)載開關(guān)從電池供電,此時(shí),充電器進(jìn)入睡眠模式并僅消耗不到1μA靜態(tài)電流。

如果系統(tǒng)連接到一個(gè)墻適配器,那么電壓轉(zhuǎn)換器可直接通過一個(gè)500mΩ負(fù)載開關(guān)從墻適配器供電,電池則與電壓轉(zhuǎn)換器輸入脫開連接。這允許系統(tǒng)在不管電池充電狀態(tài)或沒有電池的情況下工作。

降壓同步轉(zhuǎn)換器

AAT2601含有一個(gè)高性能300mA、1.5MHz同步降壓轉(zhuǎn)換器。該降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)用于確保在100A到300mA的整個(gè)負(fù)載電流譜上具有很高效率性能,峰值效率超過93%。它只需要3個(gè)外部電源器件:輸入和輸出陶瓷電容、以及一個(gè)輸出指示器。一個(gè)帶內(nèi)部補(bǔ)償?shù)母逥C增益差錯(cuò)放大器控制輸出。

它可提供杰出的瞬態(tài)響應(yīng)和負(fù)載/線路穩(wěn)壓。典型的瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間不到20μs。該轉(zhuǎn)換器具有軟啟動(dòng)控制性能,以限制浪涌電流和LDO輸出端的占空比轉(zhuǎn)換到100%。電源器件的選擇既要滿足300mA負(fù)載電流的要求,又要在整個(gè)負(fù)載上維持超過88%的效率。 

其轉(zhuǎn)換器是一個(gè)峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器,內(nèi)部大帶寬環(huán)路控制電感峰值電流。電感電流通過用作高端或控制開關(guān)的P溝道MOSFET感應(yīng)出來,它也用于短路和過載保護(hù)。一個(gè)固定斜率的補(bǔ)償信號被疊加到感應(yīng)電流之上,以保持占空比大于50%的應(yīng)用的穩(wěn)定性。帶輸出電容的峰值電流模式環(huán)路用作電壓編程電流源。

電壓差錯(cuò)放大器的輸出用來控制電流模式環(huán)的必要峰值電感電流,以強(qiáng)制輸出一個(gè)適用于所有負(fù)載和線路情況的恒定輸出電壓。

電壓反饋電阻分壓器是內(nèi)部的,差錯(cuò)放大器參考電壓是0.45V。電壓環(huán)路有一個(gè)很高的DC增益,它是專為杰出的DC負(fù)載和線路穩(wěn)壓而設(shè)計(jì)的。內(nèi)部電壓環(huán)路補(bǔ)償位于跨導(dǎo)電壓差錯(cuò)放大器的輸出端。

降壓轉(zhuǎn)換器也具有軟啟動(dòng)性能,當(dāng)輸入電壓或使能輸入最初施加上去時(shí),它可緩慢地增加內(nèi)部參考電壓。它可限制輸入端看得到的浪涌電流,并可消除輸出電壓過沖,從而可提供安全和可靠的性能。

在過載情況下,峰值輸入電流是受限制的。隨著負(fù)載阻抗降低和輸出電壓快掉到零時(shí),更多的功率在內(nèi)部消耗掉,并升高設(shè)備溫度。熱保護(hù)功能可在內(nèi)部功耗變得過高時(shí),完全切斷轉(zhuǎn)換開關(guān),從而可保護(hù)設(shè)備免受損壞。結(jié)過溫門檻是140°C,遲滯溫度范圍是15°C。

I2C接口

I2C接口內(nèi)部嵌進(jìn)了很多性能,如充電器的編程和輸出電壓設(shè)定,凡此種種。

這一器件的其中一個(gè)關(guān)鍵性能是,通過I2C接口,輸出電壓可以在限制之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,它也可稱為動(dòng)態(tài)輸出電壓調(diào)整。這是一個(gè)非常重要的性能,它允許在低電池、高溫度和電池老化等工作條件下優(yōu)化系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。 


電源轉(zhuǎn)換效率

圖2:在100A到400mA的負(fù)載電流情況下AAT2601的電源轉(zhuǎn)換效率
圖中文字:Output Current(mA) 輸出電流
Efficiency(%) 效率
效率與負(fù)載曲線 
   
降壓轉(zhuǎn)換器在感興趣的所有負(fù)載電流上可連續(xù)保持很高的效率。在2.7V輸入電壓下峰值效率超過93%,在4.2V輸入電壓下峰值效率超過90%。這一高效率允許更長的電池壽命和電池容量的更好利用。高效率和更低的開關(guān)損耗允許設(shè)備的工作溫度更低,而這要求更少的熱管理設(shè)計(jì)和直接導(dǎo)致更高的可靠性。

瞬態(tài)響應(yīng)

•    瞬態(tài)負(fù)載 

  
Figure 3, Load transient response. Load Transient Response at
10mA-100mA; Vbat=3.6V; VOUT = 1.8V; COUT = 4.7F
圖3:負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。測試條件為:10mA-100mA; Vbat=3.6V; VOUT = 1.8V; COUT = 4.7F 

CPU內(nèi)核電源必須提供內(nèi)核所需的電壓和電流,以及非??焖俚呢?fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。瞬態(tài)時(shí)間是好幾個(gè)變量的函數(shù),如輸出濾波器電感和電容,最重要的是轉(zhuǎn)換器的環(huán)路帶寬。環(huán)路帶寬是控制方案和開關(guān)頻率的函數(shù)。典型地,大于開關(guān)頻率一半的環(huán)路帶寬實(shí)際上是很難實(shí)現(xiàn)的,而四分之一或十分之一開關(guān)頻率的環(huán)路帶寬是較容易實(shí)現(xiàn)的。

圖3顯示了AAT2601可實(shí)現(xiàn)的杰出瞬態(tài)響應(yīng),觀察到的瞬態(tài)電壓是-70mmV/+58mV。瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間大約是杰出的20Sec。

•    線路瞬態(tài)響應(yīng) 
  
圖4:同步降壓轉(zhuǎn)換器線路瞬態(tài)響應(yīng),測試條件為Vbat = 3.5V - 4.2V; IOUT = 300mA; VOUT = 1.8V; COUT = 4.7F
圖中文字:Measure 測量
Value 數(shù)值
Status 狀態(tài) 
                     
 
該降壓同步轉(zhuǎn)換器具有優(yōu)異的線路瞬態(tài)響應(yīng)。圖4描述了輸入電壓在3.5V到4.2V之間每上一個(gè)臺(tái)階的線路瞬態(tài)響應(yīng),圖中顯示是+65mV/-70mV的電壓擺幅。這一性能保證了在線路電壓變化下內(nèi)核電壓的混亂保持在規(guī)范之內(nèi),從而確保了工作的可靠性。

典型的上電和下電順序

上下電順序是今天的智能解決方案的關(guān)鍵要求。

在該器件中實(shí)現(xiàn)正確的上下電順序有很大的靈活性。首先是通過使用獨(dú)立的使能信號,其次是通過使用I2C接口。

此外,該器件還具有其它一些使能輸入,它們用于實(shí)現(xiàn)AAT2160的自測試和睡眠模式等,它們可幫助用戶優(yōu)化其解決方案。

電池充電器

電池充電器是任何針對便攜式應(yīng)用的PMU的一個(gè)關(guān)鍵功能塊。

電池充電曲線由以下三個(gè)階段組成:
1.    預(yù)電流模式涓流充電
2.    恒定電流模式充電
3.    恒定電壓模式充電

1.    預(yù)涓流充電

為了維持一個(gè)安全的充電環(huán)境,電池充電僅在AAT2601電池充電器檢測到以下幾個(gè)條件才會(huì)開始。輸入電源必須大于最低工作電壓UVLO,以及使能引腳ENBAT必須是低電平。

當(dāng)電池連接到BAT引腳時(shí),電池充電器先檢查電池的條件,再?zèng)Q定采用哪種充電模式。

如果電池電壓低于預(yù)電壓門檻VMIN,那么電池充電器將啟動(dòng)預(yù)涓流充電模式,并以編程設(shè)定的恒流幅度的12%對電池進(jìn)行充電。

涓流充電對一個(gè)深度放電的電池單元來說是一種安全的預(yù)防措施。當(dāng)輸入輸出電壓差為最高時(shí),它還可降低在內(nèi)部串接導(dǎo)通MOSFET上的功耗。

2.    恒流模式充電電流

涓流充電一直持續(xù)到電池電壓到達(dá)VMIN。一旦到達(dá)此點(diǎn),電池充電器開始恒流充電。該模式的缺省電流水平可使用一個(gè)位于ISET引腳與地之間的電阻進(jìn)行調(diào)節(jié)。一旦針對缺省充電電流選定了電阻,該電流可通過I2C接口在設(shè)定缺省充電電流的40%到180%的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。設(shè)定電流可在最低100mA和最高1A之間進(jìn)行調(diào)整。

當(dāng)ADPP信號變高時(shí),缺省I2C設(shè)置是復(fù)位。如果USE_USB信號在ADPP信號變高時(shí)是高電平,那么充電電流就復(fù)位到內(nèi)部設(shè)置的100mA電流,直到微控制器發(fā)出另一I2C信號來改變充電電流。

3.    恒壓模式充電

恒流充電將一直持續(xù)到電池電壓到達(dá)輸出充電電壓調(diào)節(jié)點(diǎn)VBAT_REG。當(dāng)電池電壓上升到調(diào)節(jié)電壓(VBAT_REG)時(shí),電池充電器將轉(zhuǎn)換到恒壓模式。VBAT_REG出廠時(shí)校準(zhǔn)到4.2V(標(biāo)稱值)。恒壓模式充電將一直持續(xù)到充電電流減少到充電終止電流的末端,該充電終止電流可通過I2C接口進(jìn)行編程。

充電安全定時(shí)器(CT)

在監(jiān)控充電周期的同時(shí),AAT2601利用一個(gè)充電安全定時(shí)器來幫助識別受損電池單元,并確保該電池單元安全地充電。其工作流程如下:在啟動(dòng)充電周期之后,AAT2601以編程設(shè)定的最大充電電流的12%對電池單元進(jìn)行充電,一直到電池電壓VBAT>2.8V。如果電池單元電壓在安全定時(shí)器計(jì)數(shù)終止前沒能上升到預(yù)設(shè)置典型門檻電壓2.8V,那么該電池單元就被認(rèn)為已受到損壞,充電周期也隨之終止。如果電池單元電壓在定時(shí)器計(jì)數(shù)終止前超過2.8V,那么充電周期就進(jìn)入快速充電階段。AAT2601有3種超時(shí)周期:涓流充電模式下是1小時(shí),恒流充電模式下是3小時(shí),恒壓充電模式下也是3小時(shí)。

CT引腳由恒流源驅(qū)動(dòng),并將在定時(shí)電容數(shù)值上提供一個(gè)線性增長響應(yīng)。因此,如果定時(shí)電容的數(shù)值是其標(biāo)稱0.1μF的一倍,那么超時(shí)周期也將延長一倍。如果不需要可編程看門狗定時(shí)器功能,可以通過將CT引腳接到地上來解除該功能。定時(shí)電容應(yīng)當(dāng)在PCB板上盡量靠近CT引腳。

陶瓷電容材料(如X7R和X5R類型)是這一應(yīng)用的上等之選。

應(yīng)用框圖 

圖5:應(yīng)用框圖 


圖5描述了一個(gè)典型的應(yīng)用框圖,它顯示了PMU正常工作所需的所有外部元器件,以及顯示了微控制器接口。

PCB設(shè)計(jì)指南

在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循下列布局指南,以確保AAT2601的正常工作:

•    地層應(yīng)當(dāng)在AAT2601封裝下有一塊很大的裸露銅皮墊,它上面有很多連接到所有PCB層的過孔,以保證良好的熱散發(fā)。
•    電源走線(包括GND走線、LX走線和VIN走線)應(yīng)當(dāng)盡量短、直接和寬,以允許大電流流過、降低寄生電感和電阻。到LX引腳的濾波器電感連接應(yīng)當(dāng)盡量短。在多層之間走線時(shí),使用多個(gè)過孔墊。
•    輸入電容應(yīng)當(dāng)盡量靠近CHGIN和PGND,以得到良好的電源濾波效果。
•    將開關(guān)節(jié)點(diǎn)盡量遠(yuǎn)離敏感的反饋節(jié)點(diǎn)。
•    反饋?zhàn)呔€應(yīng)當(dāng)與任何電源走線隔離開,并盡量靠近負(fù)載點(diǎn)。沿著高電流負(fù)載走線感應(yīng)信號將影響DC負(fù)載校準(zhǔn)。
•    輸出電容和輸出電感的連接走線應(yīng)當(dāng)盡量短,而且在電感下面不應(yīng)該有任何信號走線。
•    從負(fù)載返回到電源地的走線電阻應(yīng)當(dāng)保持在一個(gè)最小值,方法是盡可能地縮短它們的走線長度。這將有助于最小化由于內(nèi)部信號地和電源地的電位差而引發(fā)的任何DC調(diào)節(jié)差錯(cuò)。


結(jié)論

在本文中,我們回顧了AAT2601 PMU的一些性能,并討論了該器件是如何以一種非常復(fù)雜的架構(gòu)和小巧封裝進(jìn)行設(shè)計(jì)的,以優(yōu)化性能和占板面積。

下面是AAT2601應(yīng)該再次被明確強(qiáng)調(diào)的性能:

1.    AAT2601提供了適合多種應(yīng)用的完整電源分配解決方案。這包括一個(gè)電池充電器、一個(gè)同步降壓轉(zhuǎn)換器和五個(gè)LDO。
2.    同步降壓轉(zhuǎn)換器提供杰出的電源轉(zhuǎn)換效率、線路和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。
3.    AAT2601提供用于對充電器和LDO進(jìn)行編程的I2C總線接口。
4.    所有的LDO提供60dB電源抑制比PSRR,且其低噪聲運(yùn)行性能使得它們適合為噪聲敏感負(fù)載提供電源。
5.    該器件采用散熱性能更好的小外形5×5×0.8mm 36引腳TQFN封裝。
6.    非常低的靜態(tài)電流,僅為170A
7.    提供過流和過溫保護(hù)功能,以確保高可靠性。
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