編者注:SI和PI相對來講已經比較成熟,但是電力電子才開始引起大家的注意。近期看了些內部文檔,本文從電源完整性和電力電子的對比上來科普一下關于電力電子的基本的概念。
隨著這幾年信號完整性和電源完整性被科普,其中很多的知識和概念都已經應用到了日常的工作中。也越來越多的公司以及工程師意識到了它們性對電子產品設計的重要性。今天給大家介紹一個相對陌生的概念,即電力電子。
經常和大家講,信號完整性就是芯片發送端發送的信號能在芯片接收端能被正確的接收到;電源完整性為系統提供正確的電壓、電流和噪聲特性,以達到預期的性能,簡單講是指VRM轉換的電源通過PDN系統給用電端(Sink)提供持續的、穩定的以及干凈的電源。
而電力電子設計的目的與電源完整性一樣,也是為系統提供正確的電壓、電流和噪聲特性,以達到預期的性能。但是電力電子和電源完整性研究的對象和方法并不一樣。
我們都知道,完整的電源系統包括了VRM、PCB、去耦電容器件、封裝寄生參數和Sink的寄生參數。
電源完整性研究的主要是通流能力、電流密度、電熱效應、PDN阻抗、電源平面的諧振以及SSN等等指標。這是以PCB板級為對象的。
而電力電子主要關注的是電源輸入和輸出端的性能,具體的指標包括了電源運行效率、波紋、穩定性和負載階躍響應等等。這主要是研究電源供電模塊。如果電力電子部分設計的有問題,很容易造成EMI的問題。
這就可以看出來,電源完整性和電力電子雖然都研究的是電源系統,但是具體的研究指標基本都不一樣。所以,使用的在研究和工程中使用的工具也不一樣。在電源完整性仿真的時候采用的是EM求解工具,如ADS PIPro;而仿真電力電子的時候采用的是SPICE類的仿真器以及EM求解器,如ADS(SPICE/Harmonic)以及Momentum。
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原文標題:電源完整性vs電力電子[20190331]
文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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