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如何為車輛ADAS設計更好的高電流開關電源

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Ying Cheng ? 2023-06-14 15:48 ? 次閱讀

所有汽車制造商都在改進他們的ADAS,以為駕駛員提供行駛和停車輔助。不斷改進的ADAS會比前代版本消耗更多電源,所以,低電流開關穩壓器無法繼續滿足這種不斷增長的電源要求。本文推薦兩款高電流單芯片Silent Switcher?降壓穩壓器 LT8638S 和 LT8648S作為可能的解決方案。文中展示了兩款穩壓器的應用電路。效率、溫度和排放測試結果顯示,LT8638S和LT8648S都非常適合作為快速發展的ADAS的電源選項。

簡介

在如今的車輛之中,高級駕駛員輔助系統(ADAS)的重要性與日俱增。它們可以幫助盡可能減少人為操作錯誤,提升駕駛員和道路安全。早期的ADAS只包含單個自動駕駛員輔助功能,例如使用一個雷達傳感器的自適應巡航控制功能。現在,越來越多的ADAS功能被應用到汽車上,例如自動緊急停車、盲點監測、車輛/行人報警和避讓、車道偏離報警和輔助等。ADAS的發展意味著這些車輛會使用更多的傳感器和攝像頭、功能強大的實時數據處理和計算,以及高速通信,所以它們會比之前消耗更多的功率。例如,第一代ADAS片上系統(SoC)(例如2008年的Mobileye EyeQ)僅消耗2 W~3 W功率。新發布的ADAS SoC,例如NVIDIA? Xavier?,由于強大的數據處理和計算能力,需消耗20 W~30 W或更多功率。ADAS的電源由12 V電池提供。它先被轉換成5 V或3.3 V中間供電軌,然后轉換成SoC內核、接口、外設等所需的不同的低電壓。在ADAS SoC的功耗增大之后,中間供電軌轉換器需要輸出10 A或更高的電流,以滿足其要求。

在設計大電流中間電源時,傳統方法是使用降壓控制器。但是,由于需要使用外部MOSFET,所以這種方法的總解決方案尺寸較大。因此很難將控制器電源解決方案安裝到空間有限的位置,這是汽車ADAS應用面臨的常見問題。關于汽車開關電源的另一個問題是:電磁輻射。電源設計人員需要解決嚴格的輻射和傳導電磁輻射限制帶來的挑戰,汽車行業必須遵守該限制。在功耗增加之后,這些電磁輻射標準更難以滿足。為了滿足功率、尺寸和電磁輻射限制,ADI公司開發了2款42 V大電流單片式Silent Switcher穩壓器:LT8638S和LT8648S。

使用LT8638S的緊湊型10 A/12 A峰值電源解決方案

LT8638S是一款42 V、10 A單通道降壓穩壓器,采用4 mm × 5 mm LQFN封裝,其中包含所有控制電路和MOSFET。短時間內,其輸出電流可以達到12 A。LT8638S是非常適合用于緊湊型10 A中間供電軌的替代選項。圖1顯示了典型的5 V/10 A LT8638S的原理圖。LT8638S穩壓器的開關頻率可在200 kHz至3 MHz范圍內調節。表1列出了400 kHz LT8638S電路和2 MHz LT8638S電路的主要組成部分。圖2顯示在演示板 DC2929A上,在400 kHz和2 MHz時,LT8638S的效率和溫度升高情況。

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圖2. 圖1所示的電路的效率和溫度上升情況。

開關頻率 400 kHz 2 MHz
L1 3.3 μH (10 mm ×
11.3 mm × 10 mm)
0.56 μH (6.36 mm ×
6.56 mm × 6.1 mm
COUT 47 μF × 3 47 μF × 1
Rt 105 kΩ 16.9 kΩ
Rc 9.31 kΩ 13.7 kΩ
Cc 820 pF 220 pF
CPL 33 pF 10 pF

比較LT8638S 400 kHz電路和LT8638S 2 MHz電路,可以看出,400 kHz電路的電感大小是2 MHz電感的2.5倍,400 kHz電路的輸出電容的大小是2 MHz輸出電容的3倍。所以,對于非常關注尺寸大小和成本的應用,2 MHz開關頻率更為合適。阻礙電源設計工程師使用2 MHz(開關頻率)的主要問題是效率和熱性能,因為在高開關頻率下,開關損耗會顯著增大。LT8638S使用快速開關邊沿來盡可能降低開關損耗,以緩解這些問題,如圖3所示。如圖2所示,在開關頻率為2 MHz,輸出功率為50 W時,LT8638S的溫度僅上升60°C。在10 A負載下,2 MHz和400 kHz開關頻率之間的效率差異在1.5%以內。

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圖3. 輸入為12 V,負載為10 A時,LT8638S的開關邊沿。

在高開關頻率下,快速開關邊沿有助于提高效率,但可能會加劇電磁輻射。LT8638S采用Silent Switcher架構,不但支持快速開關邊沿,還可實現更低的EMI,且解決方案的尺寸要更小。圖4顯示EMI很低的2 MHz LT8638S電路。為了實現出色的EMI性能,該穩壓器連接SYNC/MODE引腳和INTVCC引腳,以使用展頻模式。圖5顯示采用圖4的電路時LT8638S的輻射,測試設置由CISPR 25標準定義。紅線代表CISPR 25 5類限值,這是汽車行業中要求最嚴格的輻射規范。采用很少的幾個額外組件構成輸入濾波器(如圖4所示),LT8638S可以滿足CISPR 25 5類規范嚴格的峰值和平均值限值。

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圖4. EMI很低的LT8638S電路。

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圖5. 圖4所示的電路(在10 A時,12 V輸入轉換為3.3 V輸出)的輻射EMI和傳導EMI。

使用LT8648S、電流更高的單片式電源解決方案

復雜的ADAS需要使用多個SoC,以及多個攝像頭和傳感器。例如,免接觸式ADAS可能采用多個非常耗電的芯片,以及多達11個攝像頭。LT8648S具有高于LT8638S的輸出電流能力,可以安裝在這些復雜的ADAS所需的中間供電軌上。LT8648S是一款單片式42 V、15 A降壓穩壓器,其輸出電流和功率電平與使用外部MOSFET的功率控制器解決方案相近。通過并行使用多個LT8648S,可以進一步擴展其電流能力。

圖6顯示并行使用兩個LT8648S器件的3.3 V/25 A, 2 MHz電路的原理圖。這兩個LT8648S穩壓器有共同的輸入和輸出。EN/UV和SS引腳連接,確保兩個穩壓器能按照相同的壓擺率同時啟動。LT8648S使用峰值電流模式控制,使得誤差放大器輸出VC電壓與負載電流相關。通過連接VC和FB引腳,這兩個并行的LT8648S無需使用外部電路,即可實現不錯的電流平衡。U1 LT8648S的CLKOUT引腳連接至U2 LT8648S的SYNC/MODE引腳。連接之后,兩個LT8648S穩壓器實現同步,且支持180°相移。

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圖6. 并行使用兩個LT8648S的2 MHz 3.3 V/25 A應用。

圖7所示圖6電路的效率和溫度上升情況。U1和U2的溫度幾乎相同,表示該并行應用實現了不錯的電流均衡。高開關頻率和外部補償支持實現快速瞬態響應。圖8顯示圖6所示的電路的負載瞬態響應。

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圖8. 圖6所示的電路的10 A至20 A負載瞬態響應。

結論

本文介紹兩款高電流42 V單片式Silent Switcher穩壓器LT8638S和LT8648S。它們具有高效率和低輻射,緩解了在嚴苛的汽車應用環境中存在的散熱和EMI問題。LT8638S和LT8648S集成MOSFET,為快速發展的汽車ADAS所需的高電流中間電源提供尺寸小巧的解決方案。

審核編輯:郭婷

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