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1、电源管理芯片是在集成多路转换器的基础上,集成了智能通路管理、高精度电量计算,以及智能动态功耗管理功能的器件,可在电子设备中实现电能的变换、分配、检测等电能管理功能。电源管理芯片性能优劣和可靠性对整机的性能和可靠性有着直接影响,电源管理芯片一旦失效将直接导致电子设备停止工作甚至损毁,是电子设备中的关键器件。随着通信、汽车、工业等市场的不断发展,不同下游电子设备对于效率以及能量管理的需求日趋强烈和多样化。电源管理芯片从最初单一类型的 DC 转换器及稳压器开始发展,越来越多地与设计中的其他硬件组件结合在一起,保持效率并简化整个系统层面的控制,成为多功能、数模电路集成化的复杂芯片PMIC。在一些由电池
2、供电的应用中,各类芯片和电子元器件无法直接使用电池电力,需要一个更低或者更高的电压才能正常运行,而在充放电过程中,电池的电压也会发生变化。电源管理器件可用来监控这种未调节的电池输入电压并使其保持稳定,一般可根据外部电源电压的高低分为隔离型与非隔离型器件。非隔离式的电源转换方案中,有一条连接输入接地和输出接地的 DC 通路,并共享输入和输出接地,这些转换器被称为稳压器 Regulator,因为它们可以根据需要提高、降低或者调节电压,然后把调整后的电压提供给系统子组件使用。根据所用的电压转换方式原理不同,稳压器可以区分为线性稳压器和开关开关式稳压器利用开关场效应晶体管(FET)将直流(接近恒定)输
3、入电压转换为交流波形(在两个值之间切换,“开关”),使用电容和电感重新转换成输出电压不同的直流电。开关式稳压器通常效率更高、更加灵活、体积更小,支持比线性稳压器更高的输出电流。但输出被调节后仍有波纹或开关噪声,即使经滤波后仍然存在。依据输出电压相较输入电压的变化情况,开关式稳压器可以分为降压型、升压型以及降-升压型三种,依据输入电源的不同可以灵活应用在各类便携设备的电源转换应用场景。线性稳压器使用电阻型器件(线性器件)来调节输出电压,可以将输入电压转换成为不同的输出电压。线性稳压器能够提供无噪声输出,非常适合低功率输出应用。但它们的效率不高,只能用于逐步降低输出电压。低压差线性稳压器(Low
4、Drop,LDO)是最常用的线性稳压器件,可以在供电电压和输出电压非常接近时调节输出电压水平,同时提供最好的电源抑制比及极低的静态电流(待机),能够最大限度的提升系统效率,是便携设备中最常用的稳压产品。在各类高电压的使用场景中,往往需要对高低电压回路进行隔离,也就是采用变压器或电容式器件进行电力传输,高低压电路之间没有直接电路接触。高压场景下的电源管理芯片一般使用谐振控制器 LLC,根据需求及原理的不同,可以基于 PFC(功率因数校正)及 PWM(脉冲宽度调制)等不同控制原理对高压管理、转换方案进行设计。如今的 PMIC 通过组合集成高压转换器、低压稳压器、各类接口和控制芯片以及逻辑 IC 产品,可以满足应用中的多种甚至全部电压调整、定序以及监控功能。这些多功能 PMIC 依据下游应用场景的需求进行 FPGA 定制,从而适用于多种不同应用,消除硬件电路更改的高成本,使得整体电源管理芯片小型化、集成化,并且减少产品迭代所需要的时间,以便携设备场景为基础,快速渗透至工业、汽车电子、通信等智能化电源管理需求激增的各个领域。