使用数字控制器设计多相降压转换器

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描述

近几十年来,服务器和计算机系统架构随着电力输送 (PD) 需求的增加而增加。这使稳压器设计复杂化,因为它需要在提高效率和快速动态响应之间以及在更低功率损耗和 MOSFET 尺寸之间进行折衷。服务器的电源必须具有高电流、低电压和快速瞬态响应,这意味着它们必须以比其他应用高得多的频率运行。为了满足这些需求,需要一个多相降压转换器,它具有多个并联工作的降压转换器以驱动共享负载。为了满足大功率需求,多相降压转换器广泛用于服务器和电信行业。

使用多相降压转换器的好处

系统中使用的相数有效地增加了基频。这使转换器能够以极高的频率运行,从而能够以更少的组件和更低的输出电容满足更高的电流需求。降压转换器需要快速瞬态响应,这意味着它必须能够将能量从输入快速传输到输出。这需要在单相设计中使用适度的电感,这可能会导致巨大的、不切实际的电流波。当负载由并联转换器驱动时(每个分支以相等的相移运行),稳态电压纹波以及输入和输出 RMS 电流都会降低,从而导致输入和输出电容更小。由于电流纹波消除,可以使用更小的电感,这减少了瞬态电压尖峰。这是由于倍频效应,它会导致纹波的幅度除以分支数,从而产生 N 倍的频率。例如,一个 4 相应用会产生一个总电感电流纹波(IOUT = I O1 + I O2 + I O3 + I O4 ) 小四倍,纹波频率是单个相位的四倍(见图 1)。

MOSFET

图 1:总输出电流纹波

多相转换器的热效率也得到了提高。通过将电流分配到多个相中,也可以分担功率损耗。这减小了散热器尺寸,并通过减少每个分支上的热负载使整个系统更具成本效益。多相转换器对于在短时间内提供大功率水平至关重要。但是,系统所需的电源在各种应用中变化很大,例如服务器电源。以输出电流为100A为例,要求各相输出电流;但是,如果电流降低到 10A,相数过多会因附加功率开关中的开关损耗而降低效率。

设置数字控制器

采用自适应切相和相位控制等控制方法,根据负载电流修改相位操作,可以帮助数字控制器进一步提高效率。设计人员可以使用这些解决方案在整个负载电流范围内实现指定的目标效率。  

MOSFET

图 2:切相

设计指标

表 1 显示了对平均电源轨的要求。输入电压 (V IN ) 设置为 12V,这是大多数应用的常用值。输出电流 (I TDC ) 为 220A,输出电压 (V OUT ) 为 1.8V,这是服务器应用中电压轨的通用值。

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表 1:电源轨规格

驱动器和 MOSFET选择

在大多数多相转换器中,每个相位都设计为将峰值电流限制在 40A 左右。然而,行业内的创新导致解决方案能够处理显着更高的峰值电流,MP86957等器件可提供高达 70A 的连续电流。此设计规则还取决于其他参数,例如空间限制或散热器的使用及其热特性。

实施多相转换器解决方案

为了说明多相转换器的好处,本文使用了一个保守的电流分布目标,即每支路约 40A,这是通过 7 相设计实现的。这种设计将最大电流保持在足够低的水平,以使热耗散和功率损耗更易于管理。

选定的开关频率 (f SW ) 为 500kHz。在 7 相设计中,由于倍频效应,这提供了 3.5MHz 的总输出纹波频率。

MP2965被选为数字控制器,因为它可以配置为最多 7 相操作。该控制器使用脉宽调制控制根据输入和输出电压实时调整 PWM。为了完善多相稳压器解决方案,该设计还使用了MP86945A,这是一款能够实现高达 60A 连续输出电流的单片半桥。

驱动器和 MOSFET选择

在大多数多相转换器中,每个相位都设计为将峰值电流限制在 40A 左右。然而,行业内的创新导致解决方案能够处理显着更高的峰值电流,MP86957等器件可提供高达 70A 的连续电流。此设计规则还取决于其他参数,例如空间限制或散热器的使用及其热特性。

实施多相转换器解决方案

为了说明多相转换器的好处,本文使用了一个保守的电流分布目标,即每支路约 40A,这是通过 7 相设计实现的。这种设计将最大电流保持在足够低的水平,以使热耗散和功率损耗更易于管理。

选定的开关频率 (f SW ) 为 500kHz。在 7 相设计中,由于倍频效应,这提供了 3.5MHz 的总输出纹波频率。

MP2965被选为数字控制器,因为它可以配置为最多 7 相操作。该控制器使用脉宽调制控制根据输入和输出电压实时调整 PWM。为了完善多相稳压器解决方案,该设计还使用了MP86945A,这是一款能够实现高达 60A 连续输出电流的单片半桥。

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图 3:交错式降压转换器框图

选择输出电感

输出电感是一个重要参数,因为电感电流中过大的纹波会导致速度和效率问题。每相的最大电流纹波 (ΔIL )必须设置在最大相电流的 20% 和 40% 之间。在本例中,选择了 30% 的电流纹波,目标效率 (η) 设置为 90%。

电感 (L) 可以通过公式 (1) 估算:

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其中 D 是占空比,使用公式 (2) 计算:

MOSFET

输入应用值后,估计电感 (L) 为 220nH,如公式 (3) 所示:

MOSFET

选择输出电容

为确保电感电流连续工作,通常选择降压转换器的最小电容来限制输出电压纹波。该纹波通常限制在平均输出电压的 1%。根据系统规范,电压纹波设置为 18mV。输出电容 (C OUT ) 可通过公式 (4) 和公式 (5) 计算:

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在确定输出电容时,请考虑转换器中电流突变引起的电压变化限制。换言之,还应计算输出电容以将输出电压保持在其过压 (V OVER ) 和欠压 (V UNDER ) 阈值内。V UNDER可以用公式 (6) 估算:

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其中 L EQ是等效电感(对于七相,L / 7),D MAX是最大占空比。

等式 (6) 的C OUT可以用等式 (7) 计算:

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V OVER可以用公式 (8) 估算:

MOSFET

等式 (8) 的C OUT可以用等式 (9) 计算:

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选择上述方程中的最大值以满足所有操作要求。

确定输出电容后,计算电容器的等效串联电阻(ESR),它限制了转换器在稳定状态下工作时的输出电压纹波。输出电压纹波可通过公式 (10) 估算:

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其中 ESR 可以用公式 (11) 和公式 (12) 计算:

MOSFET

请注意,所需的 ESR 值非常小。要在不减小电容器值或尺寸的情况下获得如此小的 ESR 值,请并联几个较小的电容器。这将电容相加,同时降低 ESR。

选择输入电容

输入电容器为转换器提供低阻抗电压源并过滤输入电流纹波。此外,在设计中添加相位会降低总输入 RMS 电流,并将自热效应降至最低。图 4 显示了根据相数和转换器占空比的归一化电流值。

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图 4:作为占空比和相数函数的归一化 RMS 电流

根据应用规范,通常选择降压转换器的输入电容来限制输入电压纹波。对于此应用,ΔV IN的值为 240mV,输入电容 (C IN ) 可通过公式 (12) 和公式 (13) 估算:

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结论

由于服务器系统对性能的要求很高,因此在大多数服务器和计算设计中都需要多相降压转换器,以满足瞬态响应要求并能够承受大电流。MP2965双通道、多相控制器以最少的输出电容提供了极大的设计灵活性和快速瞬态响应,而MP86945A功率级集成了驱动器和 MOSFET,以确保高效率和性能。

  审核编辑:汤梓红

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