如何实现更小巧、更智能、更可靠的电源管理

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由于其小尺寸、高效率和低功耗,PMIC 成为可穿戴设备、可听戴设备和物联网设备等小型设备必不可少的器件。借助 Qorvo 的可配置智能电源解决方案 (ActiveCiPS™),这些微小的高性能 PMIC 最大限度地提高了系统效率和性能,同时提供了设计灵活性并降低了物料清单成本。
 
在这个行业,很容易将电源视为理所当然。失去才知其可贵。管理这一重要资源对于系统正常运行至关重要,在需要更小巧、更快速和更智能器件的领域,这可能会是一个真正的挑战。但如果内置电源管理器件帮助解决了这个问题呢?Qorvo 的可配置智能电源解决方案 (ActiveCiPS™) 器件通过内置智能和可配置性帮助控制、监测和优化不同系统中的配电和转换。通过本科教视频(时长:27 分钟),您将了解 ActiveCiPS 电源管理及其如何有效帮助工程师优化设计。
 
进一步了解 Qorvo 的可配置智能电源解决方案 (ActiveCiPS™) 器件
 
电源管理 Qorvo PMIC
 
 
在复杂的系统中,或者当设计师需要更先进或创新的电源解决方案时,使用分立元件可能太过昂贵。电源管理集成电路(PMIC) 将多个稳压器和控制电路集成到一个芯片中。如今的 PMIC 很灵活,用户可以更新默认设置,如输出电压、时序、故障阈值和其他参数。因此,PMIC 被应用于许多小型设备,例如可穿戴设备、可听戴设备和物联网设备,这一切都得益于其小尺寸、高效率和低功耗。这些微小的高性能 PMIC 最大限度地提高了系统效率和性能,同时提供了设计灵活性并降低了物料清单成本。
 
电源管理 Qorvo PMIC
 
上图显示了使用可配置电源解决方案实现尺寸缩减的典型示例。
 
由于ActiveCiPS PMIC 产品可配置,Qorvo 提供了一个 ActiveCiPS 编程加密狗,使设计师能够在设计过程中多次配置 PMIC。这有助于更轻松地完成调试,可以加快产品上市。通过编程加密狗,设计师可以反复生成自定义编程示例,直到实现所需的功能。在客户为其系统优化了 PMIC 之后,Qorvo 将交付按照这些设置构建和测试的 IC。
 
电源管理 Qorvo PMIC
 
ActiveCiPS 编程加密狗使设计师能够在设计过程中多次配置 PMIC。
 
作为电源管理智能的一个例子,考虑使用氮化镓(GaN) 功率放大器的系统,如相控阵雷达和卫星通信。为射频功率放大器 (RFPA) 供电需要特定的偏置时序,并在发射 RF 之前对其进行校准。GaN 器件是耗尽型 FET,运行时需要施加负栅极电压。在增加漏极偏置电压之前必须施加负栅极电压,以保护器件免受损坏。不同的 GaN PA 在不同的功率水平下需要不同的漏极电压。还需要进行校准,在漏极达到较理想的静态电流,从而实现更好的性能。而 ACT41000 ActiveCiPS 电源管理设备等 IC 可以帮助客户做到这一点。ACT41000 可配置性和内置智能使系统能够在通电时自动校准,然后提供所需的启动时序。可以在系统部署后执行自动校准,随着时间的推移提供老化补偿。它配有 ActiveCiPS 编程加密狗和 GUI,使设计师能够调整:
 
输出漏极电压
静态和最大漏极电流
PA 器件电流和电压保护
开关频率
优化 GaN PA 性能的其他特性
 
Qorvo ActiveCiPS 提供了尺寸、重量、功率和成本优势,并可以智能地根据多种需求优化功率。通过视频了解更多信息并查看Qorvo 的众多在线资源 (https://www.qorvo.com/design-hub),了解各种解决方案和产品。
 
了解更多
 
电源管理集成电路(PMIC)
 
氮化镓(GaN)
 
ACT41000
 
本文转载自Qorvo半导体微信公众号
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