发布时间:2022-04-8 阅读量:1187 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
未来工业4.0的设备和装置的智能化程度会越来越高,对产品灵活度、效率、通信、安全性和可靠性的要求也越来越高。ADI在面对工业4.0领域的电源创新时,对产品的效率、尺寸和EMI三个方面的性能指标制定了极为严苛的考评要求,以研发更高效率、更低EMI、更小尺寸的电源产品,帮助客户向工业4.0过渡。
ADI电源产品技术优势
工业4.0时代,在使用大量数据、设有各种传感器的设备中,电源的外形尺寸、效率、EMI性能非常关键。ADI对产品的EMI、尺寸和效率三个方面的性能指标制定极为严苛的考评要求,以研发更高效率、更低EMI、更小尺寸的电源产品。自ADI公司2017年完成了对Linear凌力尔特公司的收购后,ADI把Linear的优质电源产品与其自身原有的电源管理产品相结合,成为了“Power by Linear”产品系列,加强了ADI公司在电源领域的优势。

1) 解决EMI问题。ADI拥有Silent Switcher技术的开关电源,它是从工程物理的角度实现突破和创新。它在芯片设计上做了两个反向的电优化,产生闭合的磁力线,减小对外界EMI的干扰。同时,ADI用倒装的方式替代传统的用金线去绑定内核的方式,从而缩减电流,让EMI降到最低。除此之外,ADI还通过一系列工艺的优化,获取更优异的EMI性能,满足CISPR25 EMI标准。

ADI Silent Switcher技术
2) 工业设计中密度和板卡的复杂程度越来越高,降低客户在工业领域和板卡设计时的难度,帮助客户缩减电源电路板的尺寸和电路设计的复杂程度也是ADI在产品研发和创新中极为重视的一个维度。ADI把过去非常复杂的电源系统集成在一个模块里,比如高度集成的LTM4668,面积仅为6.25mm X 6.25mm,厚度只有2.1mm。它可以把不同输出并联在一起,得到不同电流组合,帮助客户节省物料,并提高产品设计的灵活性。


图为LTM4668与其他产品的比较
3) 提升效率和节能降耗:从一个电路来讲,有两个方面的损耗是必须面对的。一个是MOS管开关损耗,另一个是电感作为储能器件的损耗。这两部分的损耗让你无法克服传统电源的弊端,效率很难达到93%、94%以上。但LT8610AB的效率却非常出色,在负载电流1A时可以达到94%;而且在1毫安到3A的宽范围内,LT8610AB的效率始终保持在92%以上。

比LT8610AB的效率更高的是LT8640S,1A-3A的工作效率可轻松超越95%。

ADI电源产品所面向的重点市场
ADI亚太区分销渠道战略合作伙伴——Excelpoint世健公司产品市场部副总监郑舒达表示:基于以上的技术优势,ADI针对汽车、通信和能源市场推出了众多产品,帮助客户迈向工业4.0时代。
1) 随着无人驾驶技术、无人工厂、驾驶辅助系统的兴起,激光雷达、普通雷达、相关测量测控单元作为未来自动驾驶和无人机非常核心和关键的平台,与人们的安全息息相关。ADI推出了全球噪声最低的几款电源——LT3042、LT3045可用于应对雷达、射频、高频应用对精度、性能和稳定性的需要——噪声只有0.8微伏,与电池差不多,为自动驾驶领域提供更好的性能和可靠性,推动产业的发展。而ADI全新的Silent Switcher技术在无人驾驶和智能工厂中同样可以被使用。除此之外,ADI还发起并主导了PoDL(Power Over Data Line)这一全新的概念。在未来汽车中采用以太网连接,可以节省非常多的电缆施工和重量,提高可靠性,降低施工难度。

具备PoDL的高带宽以太网将解决今天内部互联的诸多挑战
2) 面对5G通信市场,ADI研发了一个没有电感的转换器,通过4个MOS管去做电压转换,面积仅占2.8 X 2.8cm,可输出48伏到24伏 500W,在全范围可以做到99%的效率,并且可以往12伏转,实现97%以上的效率,这是传统电源做不到的。新一代的产品LTC7821混合转换器把一个用电容做能量传输的电路和标准降压电路整合起来,变成一个混合电路,高到97%的效率。

图为 LTC7821混合转换器
3) 智能电网,ADI同样拥有完整的解决方案。ADI有带MPPT的专门器件,可实现在同样光照情况下获得最大太阳能能量。


ADI有带MPPT的专门器件的LT3652保证获得最大太阳能能量
作为电子电路的基本构成,电源可以说无处不在,通信、汽车、消费类电子……当今时代,电源广泛应用于各种热门的市场应用之中,并成为其必不可缺的一个重要组成部分。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。