电源中的负载管理与负载开关设计与实现
前言
近年来,很多、纤巧型便携式电子产品被开发出来,如手机、数码相机、MP3、MP4、PDA、GPS及DVD等。它们不仅体积小、重量轻、功能多,并且充电的时间间隔较长,即产品省电,从而延长了电池的寿命。
为延长产品充电的时间间隔,设计者采用了很多办法:采用单位体积、单位重量的电池容量最大的锂离子电池或锂聚合物电池,并且增加了电池的容量;在电路设计上采用节省电能的电路;在元器件选择上采用高效率的低功耗或微功耗产品或用专用集成电路以减少功率损耗;而最重要的措施是产品在不同的工作状态时,为有用的电路供电,而将暂时不用的电路断电,这样可最大限度地省电,这就是采用负载管理。
电源给各个电路供电,各个电路就是电源的"负载"。例如发射电路及接收电路是电源的负载,功率放大电路也是电源的负载。另外,电源的负载还包括一些器件(如LED)或一些其他产品(如硬盘、直流电动机等)。多功能的便携式电子产品有很多功能电路组成,随着工作电压的不同,对电源的要求也不相同,因此有多个电源。要实现负载管理并不容易,现代的负载管理是由微处理器、电源管理IC及负载开关组成。
电源管理IC组成的负载管理
微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,如图1所示,图1中有N个电源,每个电源带一个负载(有N个负载)。每一个电源都有一个使能端(EN,高电平有效)或关闭电源控制端(SHDN,低电平有效),微处理器的I/O口与电源的EN端或SHDN端连接,输出逻辑电平来控制电源的开通或关断,这样就可以实现负载管理。例如,某产品有6个电源,在某种工作状态时,需要电源1~3开通,则负载1~3得电工作,电源4~6关断,负载4~6失电不工作,只要在电源1~3的EN端加逻辑高电平,在电源4~6的EN端加低电平即可。
负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关,其基本工作原理如图4-a)所示,它由两个MOSFET(Q1:P-MOSFET及Q2:N-MOSFET)及一个电阻R组成。其工作原理是:在ON/OFF端加高电平时,Q2导通;Q2导通时将Q1的栅极拉到接近地电平,若其IN接电源电压VIN,则Q1的源极与栅极之间的-VGS≈VIN,则Q1相继导通,电源电压可经过负载开关给负载供电;若在ON/OFF端加低电平,则Q2截止;Q1的栅极及源极由电阻R连接,使栅极与源极同电位,即-VGS=0V,Q1截止,电源被切断,负载失电。负载开关的等效电路如4-b)所示。
电源管理IC及负载开关组成的结构
在实际应用中,往往由于电路复杂而采用电源管理IC及多个负载开关组成的负载管理系统,如图6所示。图6中有3个电源,输出不同的电压。电源1给负载1~3供电。为了控制负载1~3的通电或失电,在电源与负载之间设了3个负载开关。电源2、电源3则由电源管理IC来控制其负载的通电或失电。
近年来,很多、纤巧型便携式电子产品被开发出来,如手机、数码相机、MP3、MP4、PDA、GPS及DVD等。它们不仅体积小、重量轻、功能多,并且充电的时间间隔较长,即产品省电,从而延长了电池的寿命。
为延长产品充电的时间间隔,设计者采用了很多办法:采用单位体积、单位重量的电池容量最大的锂离子电池或锂聚合物电池,并且增加了电池的容量;在电路设计上采用节省电能的电路;在元器件选择上采用高效率的低功耗或微功耗产品或用专用集成电路以减少功率损耗;而最重要的措施是产品在不同的工作状态时,为有用的电路供电,而将暂时不用的电路断电,这样可最大限度地省电,这就是采用负载管理。
电源给各个电路供电,各个电路就是电源的"负载"。例如发射电路及接收电路是电源的负载,功率放大电路也是电源的负载。另外,电源的负载还包括一些器件(如LED)或一些其他产品(如硬盘、直流电动机等)。多功能的便携式电子产品有很多功能电路组成,随着工作电压的不同,对电源的要求也不相同,因此有多个电源。要实现负载管理并不容易,现代的负载管理是由微处理器、电源管理IC及负载开关组成。
电源管理IC组成的负载管理
微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,如图1所示,图1中有N个电源,每个电源带一个负载(有N个负载)。每一个电源都有一个使能端(EN,高电平有效)或关闭电源控制端(SHDN,低电平有效),微处理器的I/O口与电源的EN端或SHDN端连接,输出逻辑电平来控制电源的开通或关断,这样就可以实现负载管理。例如,某产品有6个电源,在某种工作状态时,需要电源1~3开通,则负载1~3得电工作,电源4~6关断,负载4~6失电不工作,只要在电源1~3的EN端加逻辑高电平,在电源4~6的EN端加低电平即可。



负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关,其基本工作原理如图4-a)所示,它由两个MOSFET(Q1:P-MOSFET及Q2:N-MOSFET)及一个电阻R组成。其工作原理是:在ON/OFF端加高电平时,Q2导通;Q2导通时将Q1的栅极拉到接近地电平,若其IN接电源电压VIN,则Q1的源极与栅极之间的-VGS≈VIN,则Q1相继导通,电源电压可经过负载开关给负载供电;若在ON/OFF端加低电平,则Q2截止;Q1的栅极及源极由电阻R连接,使栅极与源极同电位,即-VGS=0V,Q1截止,电源被切断,负载失电。负载开关的等效电路如4-b)所示。

电源管理IC及负载开关组成的结构
在实际应用中,往往由于电路复杂而采用电源管理IC及多个负载开关组成的负载管理系统,如图6所示。图6中有3个电源,输出不同的电压。电源1给负载1~3供电。为了控制负载1~3的通电或失电,在电源与负载之间设了3个负载开关。电源2、电源3则由电源管理IC来控制其负载的通电或失电。

文章出处:EDN
