统一封装策略:封装相同,提高多相降压性能
摘要:当客户要求稳压器BOM中的所有器件(包括控制器、功率级和磁元件)都有多个供应来源时,统一封装策略能够满足要求。然而,ADI公司并未参与价格战,而是开发了耦合电感IP来显著提升系统性能,从而为客户提供更高的系统价值。

图1.8相降压稳压器,间距为8.3 mm/相,带有(a)分立电感和(b)两个4相耦合电感。
或者,漏感为Lk且互感为Lm的耦合电感中的电流纹波可表示为公式2。1 FOM用公式3表示,其中Nph为耦合相数,ρ为耦合系数(公式4),j为运行指数,定义了占空比的适用区间(公式5)。
通过比较公式1和公式2可知,FOM是主要区分因素,展现了CL在电流纹波消除方面要优于DL。FOM的值取决于多个因素,而在CL中,FOM值通常可以很大,意味着性能大幅提升。不过,单靠FOM优势本身,并不能保证很大的性能差异。系统必须根据所需的优先级,有意识地利用增加的FOM所带来的优势。





CL优化

图2.针对一些不同Lm/Lk值,4相CL的FOM与占空比D的函数关系。突出显示了目标区域。

图3.VIN = 12 V、VO = 1 V且Fs = 800 kHz条件下,DL = 100 nH和CL = 4× 100 nH时的电流纹波与Lm的函数关系。

图4.VIN = 12 V条件下,DL = 100 nH (800 kHz)和CL = 4× 100 nH (800 kHz, 400 kHz)时的电流纹波与VO的函数关系。
开发的4× 100 nH耦合电感如图5所示。请注意,引脚布置符合DL占用空间要求,兼容多个来源和替代方案。

图5.开发的CL = 4× 100 nH,33.5 mm × 10 mm × 12 mm。
实验结果

图6.135 A负载阶跃下,VIN = 12 V、VO = 0.9 V时,8相DL = 100 nH (600 kHz)和2× CL = 4× 100 nH (400 kHz)的瞬态性能。电路板相同,Co相同,条件相同。

图7.8相DL = 100 nH(虚线)和采用统一封装策略的2× CL = 4× 100 nH(实线)设计的测量效率比较,VIN = 12 V,VO = 0.9 V。
结论
参考文献
1 Alexandr Ikriannikov,“耦合电感的基础知识和优势”,Maxim Integrated,2021年8月。
2 Alexandr Ikriannikov和Di Yao,“Addressing Core Loss in Coupled Inductors”,Electronic Design News,2016年12月。
3 Aaron M. Schultz和Charles R. Sullivan,“Voltage Converter with Coupled Inductive Windings, and Associated Methods”,美国专利6,362,986,2001年3月。
4 Jieli Li,“Coupled Inductor Design in DC-DC Converters”,硕士论文,达特茅斯学院,2002年。
5 Pit-Leong Wong、Peng Xu、Bo Yang和Fred C. Lee,“Performance Improvements of Interleaving VRMs with Coupling Inductors”,《IEEE电源电子会刊》,第16卷第4期,2001年7月。
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8 Alexandr Ikriannikov,“Evolution and Comparison of Magnetics for the Multiphase DC-DC Applications”,IEEE应用电源电子大会的行业分会,2023年3月。
9 Alexandr Ikriannikov和Di Yao,“Converters with Multiphase Magnetics:TLVR vs. CL and the Novel Optimized Structure”,PCIM Europe 2023;电源电子、智能运动、可再生能源和能源管理的国际展览和会议,2023年5月。
10 Alexandr Ikriannikov和B. Xiao,“Generalized FOM for Multiphase Converters with Inductors”,IEEE能源转换大会暨博览会(ECCE),2023年10月。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2024财年收入超过90亿美元,全球员工约2.4万人。ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn。
作者简介
Alexandr Ikriannikov是ADI公司通信和云电源团队的研究员。他于2000年获得加州理工学院电气工程博士学位,在校期间跟随Slobodan Ćuk博士学习电力电子技术。他开展了多个研究生项目,包括AC/DC应用的功率因数校正、适用于火星探测器的15 V至400 V DC/DC转换器等。研究生毕业后,他加入Power Ten,重新设计和优化大功率AC/DC电源,然后在2001年加入Volterra Semiconductor,专注于低压大电流应用和耦合电感器。Volterra于2013年被Maxim Integrated收购,而Maxim Integrated现在是ADI公司的一部分。目前,Alexandr是IEEE的高级会员。他拥有70多项美国专利,还有多项专利正在申请中,此外他还曾撰写并发表了多篇电力电子技术论文。
Bruce Hu是汽车电源(APW)产品线经理。他于2018年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,获电气工程学士学位。Bruce于2019年加入Maxim Integrated(现为ADI公司的一部分)。他在ADI公司担任了近5年的产品应用工程师,负责为各产品线中的DC/DC电源产品提供支持,包括汽车USB充电器及最近的数据中心核心电源解决方案。
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