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用集成数据和电源隔离来冷却您的工业系统设计
2021-12-14 来源: 贝博BB官网(中国)有限公司官网
冬天越来越短,气温也在上升,我想你会同意我的观点,过热永远不是件好事。不管是人,设备还是比萨,你都不想让任何东西太热。
对工业应用的需求--例如工厂自动化和网格基础设施设备-增加,需要增加更多的功能,以及系统。这给电源管理系统带来了更大的压力,使其能够在不提高设备温度的情况下,为各种电路提供最佳性能。
在我之前的一次博客帖子讨论了利用隔离器保护低压侧不受系统高压侧的影响。数据隔离器可以方便地实现信号隔离。但是仅仅隔离数据是不够的,电源也需要隔离。在某些情况下,有两种隔离电源可直接供电给隔离器的主侧和次侧。但在其他情况下,应用程序可能没有二次电源。在这种情况下,您需要从主电源产生隔离的次级电源。
图1显示了使用离散组件构建隔离电源的解决方案。从主电源工作的变压器驱动器产生推挽信号以驱动隔离变压器的主绕组。根据匝数比,变压器提供所需的二次电压。变压器后面的整流二极管有助于整流,随后的稳压器有助于消除纹波。如果整流器的输出对系统性能足够好,甚至有可能消除调节器。

图1:使用离散组件的隔离电源

该解决方案由于外部变压器提供了很好的功率传输效率,但使用多个组件增加了系统成本和板面空间。如果系统使用多个隔离器,则需要复制离散电路以匹配隔离器的数量--您猜到了--这增加了系统成本和版面空间。
提供隔离信号和电源的单芯片解决方案将解决这些问题。图2显示了TI的ISOW 7841,它提供了独立的数据和功能。该装置不需要外部组件来建立隔离电源。集成的DC/DC变换器提供了650 mW的隔离输出功率,并且由于集成了板空间和解决方案的成本。

图2:Iso w 7841模拟数字转换器传感应用的隔离电源和串行外围接口

您可能会想到的一个可能的问题是,这种集成是否可能导致设备和系统温度的升高,从而导致系统故障。与其他集成解决方案相比,集成电源的ISOW 7841增强隔离器的效率提高了80%,如图3所示。高效率的功率传输有助于在保持凉爽的同时驱动更多的功率,为驱动其他设备提供额外的动力。更高的效率也有助于在没有过热的情况下使多个渠道更紧密地联系在一起。

图3:ISOW 7841与竞争解决方案的效率比较