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[導讀]本文主要討論電源分配結構三方面的轉變:例如中間總線結構的面世;數(shù)字控制技術的出現(xiàn);以及采用負載點電源管理技術的新趨勢。

本文主要討論電源分配結構三方面的轉變:例如中間總線結構的面世;數(shù)字控制技術的出現(xiàn);以及采用負載點電源管理技術的新趨勢。以上的每一個轉變都可視為電源分配技術的一個新突破,讓系統(tǒng)的使用壽命和性能可以提高至前所未有的水平。

隨著信息系統(tǒng)結構的急劇發(fā)展,電源分配結構也出現(xiàn)翻天覆地的改變,本文主要討論電源分配結構三方面的轉變,包括:中間總線結構、數(shù)字控制技術以及采用負載點電源管理技術的新趨勢。

由于系統(tǒng)設計工程師不斷提高轉換器的性能及功率密度,因此傳統(tǒng)功率轉換技術漸漸被中間總線結構(IBA)這類全新的電源分配結構所取代。中間總線結構是最新推出的結構,可以控制復合式電源系統(tǒng)內(nèi)多條不同的低電壓供電干線。這類復合式電源系統(tǒng)一般都會采用ASIC、數(shù)字信號處理器(DSP)及現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA),是電信系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)及工業(yè)應用系統(tǒng)普遍采用的電源供應系統(tǒng)。

電源分配結構三方面的轉變是什么?

圖1:傳統(tǒng)式電源分配結構采用已隔離的多輸出模塊式直流/直流轉換器

而且每張插卡分別設有自己的轉換器,但仍然無法滿足日益增多的要求。

IBA結構采用隔離的總線轉換器,由高壓電源分配干線提供供電,并通過典型電壓介于8伏至14伏之間的“中間”低壓配電總線為負載點的多個非隔離穩(wěn)壓器提供饋電。由于IBA結構采用兩級的功率轉換,因此總線轉換器及負載點穩(wěn)壓器必須更有效率,而且體積必須更為小巧,確保能夠安裝在面積較小的電路板上,只有這樣IBA結構才可充分發(fā)揮其優(yōu)勢,成為遠比一級電源分配系統(tǒng)優(yōu)勝的另一選擇。

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