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随着信息系统结构的急剧发展,电源分配结构也出现翻天覆地的改变,本文主要讨论电源分配结构三方面的转变,包括:中间总线结构、数字控制技术以及采用负载点电源管理技术的新趋势。 由于系统设计工程师不断提高转换器的性能及功率密度,因此传统功率转换技术渐渐被中间总线结构(iba)这类全新的电源分配结构所取代。中间总线结构是最新推出的结构,可以控制复合式电源系统内多条不同的低电压供电干线。这类复合式电源系统一般都会采用asic、数字信号处理器(dsp)及现场可编程门阵列(fpga),是电信系统、汽车电子系统及工业应用系统普遍采用的电源供应系统。 图1:传统式电源分配结构采用已隔离的多输出模块式直流/直流转换器,而且每张插卡分别设有自己的转换器,但仍然无法满足日益增多的要求。 iba结构采用隔离的总线转换器,由高压电源分配干线提供供电,并通过典型电压介于8伏至14伏之间的“中间”低压配电总线为负载点的多个非隔离稳压器提供馈电。由于iba结构采用两级的功率转换,因此总线转换器及负载点稳压器必须更有效率,而且体积必须更为小巧,确保能够安装在面积较小的电路板上,只有这样iba结构才可充分发挥其优势,成为远比一级电源分配系统优胜的另一选择。 本文主要讨论电源分配结构三方面的转变:例如中间总线结构的面世;数字控制技术的出现;以及采用负载点电源管理技术的新趋势。以上的每一个转变都可视为电源分配技术的一个新突破,让系统的使用寿命和性能可以提高至前所未有的水平。 中间总线结构 从系统设计的角度看,电源管理技术大约在五年前便进入一个转折点。对于台式的电信及数据通信设备来说,利用风扇散热的散热方式已到了成效无法进一步突破的极限。 这些年来通信设备的带宽 |
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