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智能手機(jī)電源管理IC簡(jiǎn)介

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智能手機(jī)電源管理IC簡(jiǎn)介

目前,在大多數(shù)智能手機(jī)中都有一個(gè)電源管理IC(PMIC),或者稱為電源管理單元(PMU)。是一種特定用途的集成電路,其功能是為主系統(tǒng)作管理電源等工作。PMU承擔(dān)著大部分供電任務(wù)和一些其他單元功能,如接口或音頻。一些占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的模擬半導(dǎo)體廠商提供PMU的定制、半定制和/或標(biāo)準(zhǔn)器件。一個(gè)電源管理IC示例的結(jié)構(gòu)如圖所示。

1.低壓差線性穩(wěn)壓器
大多數(shù)智能手機(jī)中,一般會(huì)用到5~12個(gè)獨(dú)立的低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO),LDO的數(shù)量如此之多并不代表終端內(nèi)部存在同樣多數(shù)量的電壓規(guī)格,而是由于LDO還被當(dāng)作具有一定電源抑制比(PSRR)的ON/OFF(導(dǎo)通/關(guān)斷)開(kāi)關(guān)來(lái)阻止噪聲耦合。大多數(shù)LDO集成在PMU內(nèi)部,但仍有時(shí)使用個(gè)別分離的LDO,這主要是考慮到PCB的布局/布線,一些特殊元件(如壓控振蕩器)對(duì)噪聲過(guò)于敏感,或者用來(lái)驅(qū)動(dòng)一些非標(biāo)單元例如集成數(shù)碼相機(jī)等。
一直以來(lái),SOT-23封裝的150mALDO是這些離散(分離的)電源的較佳選擇。目前,一些較新面世的IC采用新型封裝、新型亞微米處理工藝和的設(shè)計(jì)方案,能夠以更小的尺寸提供更高的性能?,F(xiàn)在可以獲得SOT-23封裝單個(gè)300mALDO或兩路150mALDO的器件,或者微型SC-70封裝獲得單個(gè)120mALDO,兼有標(biāo)準(zhǔn)版和超低噪聲(RMS值10μV、85dBPSRR)版的器件。此外,更為的晶片級(jí)封裝(UCSP?)提供了較大可能的細(xì)小尺寸,而QFN封裝則允許在3mm×3mm面積的塑料封裝中裝入較大的晶片尺寸,同時(shí)又提供更高的熱傳導(dǎo)能力。QFN封裝可實(shí)現(xiàn)更高電流的LDO,和在每個(gè)封裝內(nèi)封裝更多數(shù)量的LDO,其中可包含3~5個(gè)LDO,這就縮小了分離式方案和PMU之間的差異。
電源管理已日益成為一個(gè)戰(zhàn)略性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),特別是在通信、計(jì)算以及工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。隨著FPGA和SoC的不斷發(fā)展,設(shè)計(jì)人員在下一代嵌入式系統(tǒng)中增加了大量混合信號(hào)功能,實(shí)現(xiàn)了以前無(wú)法企及的系統(tǒng)級(jí)性能。

2.用于處理器核的降壓型(Buck)轉(zhuǎn)換器
LDO具有簡(jiǎn)單、小尺寸等特點(diǎn),其主要缺陷是效率較低,特別是為低壓電路供電時(shí)效率問(wèn)題更加突出。由于在新一代智能手機(jī)內(nèi)部集成了PDA功能或互聯(lián)網(wǎng)功能,要求處理器的數(shù)據(jù)處理能力、運(yùn)算能力更加強(qiáng)大,為了降低功耗,處理器的內(nèi)核電壓不斷降低,從1.8V降到了0.9V。為了降低電池?fù)p耗,應(yīng)采用高效的降壓型轉(zhuǎn)換器為處理器內(nèi)核供電。設(shè)計(jì)中需要考慮的主要因素有低成本、小尺寸、高效率、低靜態(tài)(待機(jī))電流和快速瞬態(tài)響應(yīng)。為解決上述問(wèn)題不僅需要豐富的模擬設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),還需要一定的獨(dú)創(chuàng)能力。就目前來(lái)說(shuō),只有少數(shù)幾家的模擬半導(dǎo)體制造商能夠提供適當(dāng)?shù)摹OT-23封裝、具有1MHz以上開(kāi)關(guān)頻率、允許選用微型外部電感和電容元件的降壓型轉(zhuǎn)換器。

3.為RFPA(射頻功率放大器)供電的降壓型(Buck)轉(zhuǎn)換器
Buck轉(zhuǎn)換器通常還被用于驅(qū)動(dòng)CDMA射頻功率放大器(PA),它會(huì)隨著終端與基站之間距離的改變動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)功率放大器的VCC電源電壓??紤]了發(fā)送概率密度函數(shù)后,Buck轉(zhuǎn)換器平均可節(jié)省40~65mA的電池電流。具體節(jié)省電流的數(shù)量取決于輸出電壓的級(jí)數(shù)、PA的特性,以及是在城區(qū)還是郊區(qū)發(fā)送語(yǔ)音或數(shù)據(jù)。
設(shè)計(jì)要求這種Buck轉(zhuǎn)換器具有非常小的尺寸、低成本、低輸出紋波和高效率等特點(diǎn)。SOT-23封裝的轉(zhuǎn)換器再次成為優(yōu)選方案。為保持盡可能低的壓降,通常采用一個(gè)分離的低RDS(ON)P溝道MOSFET,在高發(fā)送功率時(shí)直接由電池驅(qū)動(dòng)功率放大器。為了進(jìn)一步減小總體尺寸,較新的降壓轉(zhuǎn)換器集成了這個(gè)附加的FET。

4.LED驅(qū)動(dòng)
在帶有彩色顯示屏的智能手機(jī)中,白色LED因其電路簡(jiǎn)單和非常高的可靠性現(xiàn)已成為背光應(yīng)用中的主流。新一代智能手機(jī)一般使用3或4個(gè)白色LED在主顯示屏中,兩個(gè)白色LED在副顯示屏中(折疊式設(shè)計(jì)),還有6個(gè)或更多白色或彩色LED在鍵盤的背面。如果集成有相機(jī)的話,還至少需要4個(gè)白色LED用于閃光燈/頻閃和MPEG影像照明。這樣,在一個(gè)手機(jī)內(nèi)總共用到了16個(gè)甚至更多個(gè)LED,它們?nèi)慷夹枰懔黩?qū)動(dòng)。
目前,大多數(shù)設(shè)計(jì)中采用基于電感的升壓轉(zhuǎn)換器來(lái)獲得更高的轉(zhuǎn)換效率。新推出的1倍/1.5倍壓電荷泵可以獲得同樣高的效率,而且省去了外部電感,只是與LED連接時(shí)需要許多引線。由于LED電源的市場(chǎng)非常大,不可勝數(shù)的IC被設(shè)計(jì)出來(lái)用于此目的。設(shè)計(jì)中需要考慮的因素包括高效率、小尺寸外部元件、低輸入紋波(防止噪聲耦合到其他電路)、簡(jiǎn)單的調(diào)光接口,以及其他一些有利于降低成本或增加可靠性的特性,例如輸出過(guò)壓保護(hù)。
一些PMU包括有白色LED電源,但通常不能驅(qū)動(dòng)多個(gè)顯示器或相機(jī)的頻閃,而且可能存在效率低或開(kāi)關(guān)速度過(guò)慢的問(wèn)題。這就要求大尺寸的電感和電容,并產(chǎn)生很大的輸入紋波。很多設(shè)計(jì)中常常需要采用一個(gè)分離的LED電源驅(qū)動(dòng)IC與PMU配合工作,或直接選用高集成度的分離方案。

5.電池充電和管理IC
幾乎所有手機(jī)都使用簡(jiǎn)單的線性充電器為3節(jié)NiMH電池或1節(jié)鋰電池充電。很多情況下該充電器被集成到PMU內(nèi),不過(guò),為了簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),檢流電阻和調(diào)整管還是在外部。為了保證熱耗散在容許范圍內(nèi)有許多措施可以選擇:
(1)以C/4或更慢的速率充電;
(2)讓適配器具有一定的阻性,使大部分電壓降落在它上面;
(3)選用脈沖充電方式和限流型適配器;
(4)利用反饋調(diào)節(jié)適配器使調(diào)整管上的壓差保持恒定;
(5)增加一個(gè)恒定熱量控制環(huán)路,通過(guò)節(jié)制充電電流來(lái)保持恒定的晶片溫度,這種方式只有在調(diào)整管置于PMU內(nèi)部時(shí)才可用。
分離式充電IC具有很多靈活性,但在智能手機(jī)中這種優(yōu)勢(shì)大打折扣,因?yàn)榧墒匠潆娖骱苋菀淄ㄟ^(guò)PMU的串行接口重新編程設(shè)置,使其適應(yīng)不同的電池化學(xué)類型或容量。

PMIC的主要功用為控制電量流量及流向以配合主系統(tǒng)需要。在多個(gè)電源(例如,外部真流電源、電池、USB電源等),選取、分配電力給主系統(tǒng)各部分使用,例如提供多個(gè)不同電壓的電源,并負(fù)責(zé)為內(nèi)部電池充電。因?yàn)槭褂玫南到y(tǒng)多以電池為電源,其多使用高轉(zhuǎn)換效率的設(shè)計(jì),以減少功率損耗。電源管理芯片的應(yīng)用范圍十分廣泛,發(fā)展電源管理芯片對(duì)于提高整機(jī)性能具有重要意義。

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| 發(fā)布時(shí)間:2019.06.25    來(lái)源:電源適配器廠家
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