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AN-2083: 用于車輛跟蹤系統(tǒng)的集成電源解決方案

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Celso Aron, Dominic C ? 2023-06-16 16:33 ? 次閱讀

Celso Aron, Dominic Clavillas, 和 Jardine Penaflor

車輛跟蹤系統(tǒng)(VTS)通常安裝在汽車和卡車中。VTS使用全球定位系統(tǒng)(GPS)等技術提供有關車輛的速度、位置和方向的實時信息。

要確保VTS可靠工作,需要配備穩(wěn)健的DC-DC電源。電源的設計必須能夠防止系統(tǒng)出現(xiàn)常見的汽車故障,如負載突降、冷啟動、反極性以及ISO 7637-2和ISO 16750-2中描述的其他具有破壞性的潛在瞬變。

此外,如果車輛掉電,系統(tǒng)必須能夠切換至備用電池以確保持續(xù)運行。最后,汽車電源必須符合汽車電磁干擾(EMI)標準,特別是CISPR 25的要求。

為了應對這些挑戰(zhàn),ADI公司開發(fā)了 EVAL-ADVTS4152-EBZ 電源解決方案,這是一款適用于車輛跟蹤系統(tǒng)的高性能、簡化電源解決方案。

wKgZomSMIqaAHvS9AARjxHzFaCg532.png

圖 1. EVAL-ADVTS4152-EBZ 電源解決方案評估板

集成解決方案

EVAL-ADVTS4152-EBZ電源解決方案集成三個主模塊:LT4356-1 浪涌抑制器、高效 LT8609A 降壓穩(wěn)壓器和 LTC4040 電池備用電源管理器。這三個模塊相互配合,向VTS等下游電子設備提供可靠高效的電源。

EVAL-ADVTS4152-EBZ與標稱12 V或24 V系統(tǒng)兼容,旨在提供輸出5 V、3 A連續(xù)電流。當汽車電池掉電時,系統(tǒng)會自動從單節(jié)鋰離子電池(Li-Ion)或磷酸鋰鐵(LiFePO4)電池切換到備用電源。

wKgaomSMIq2AReHbAAAj8msn8dY916.png

圖 2. EVAL-ADVTS4152-EBZ 功能框圖

參數(shù) 測試條件/注釋 最小值 典型值 最大值 單位
輸入
工作范圍


正浪涌保護
反向保護

適合12 V和24 V電源系統(tǒng)
主電源
電池


6.5
2.7

-40


12 或 24


38
5
200


V
V
V
V
輸出
電壓
紋波


電流


輸出 = 5 V、2 A
主電源12 V(降壓模式)
電池3.6 V(升壓模式)

4.5



3.842
9.522

5.5



3

V

mV
mV
A
備用電池
工作范圍
可選充電電壓


鋰離子
LiFePO4

2.7


3.95, 4.0, 4.05, 或 4.1
3.45, 3.5, 3.55, 或 3.6

5

V
V
V

浪涌抑制器

要設計一款能夠應對高壓瞬變的汽車電源極具挑戰(zhàn)性,因為需要這樣一款器件,既能耗散多余電力,同時不會損壞敏感的電子器件。EVAL-ADVTS4152-EBZ電源解決方案中的LT4356-1浪涌抑制器就可以保護系統(tǒng)免受高壓瞬變的影響,在高壓瞬變期間仍可持續(xù)運行。

LT4356-1驅動一個作為調整管的外部N溝道、金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)(參見圖3)。在正常工作模式下,LT4356-1使MOSFET完全開啟,并提供從輸入到下游負載的低阻抗路徑。如果輸入電壓浪涌過高,LT4356-1就會控制MOSFET的柵極,并將輸出電壓調節(jié)至由OUT引腳到地之間的R33和R34電阻分壓器設定的安全電壓電平。MOSFET保持開啟狀態(tài),直到接地的TMR引腳處連接的電容電荷(CTMR)達到1.35 V。此時,GATE引腳拉低,使MOSFET關閉。

wKgZomSMIrOAPoQ8AABVtczjOSI944.png

圖 3. LT4356-1 浪涌抑制器

負載突降

負載突降是高壓瞬變的一個示例。當交流發(fā)電機在汽車電池充電期間與電池斷開連接,造成電壓浪涌時,就會發(fā)生負載突降。EVAL-ADVTS4152-EBZ使用LT4356-1浪涌抑制器保護敏感的汽車電子部件,可避免這種瞬態(tài)情況的影響。

測試設置

我們使用DC1950A負載突降生成器生成負載突降測試脈沖,并通過EVAL-ADVTS4152-EBZ 輸入傳送。然后在EVAL-ADVTS4152-EBZ的輸出施加一個1 A恒流負載。圖4顯示負載突降測試設置。

wKgaomSMIrmAXtGUAACMN_3GVAg322.png

圖 4. 負載突降測試設置

如圖5所示,實際浪涌波形顯示在通道2 (C2),浪涌電壓為105.6 V,衰減約400 ms。輸出電壓保持在5 V,顯示在通道3 (C3),表示電源未中斷。在圖5中,LT4356-1響應也顯示在通道1 (C1)。波形中的平坦區(qū)域表明芯片正在將電壓調節(jié)到所需的38 V鉗位電壓(見圖5)。

wKgZomSMIr-AQ2X8AACMN_3GVAg591.png

圖 5.EVAL-ADVTS4152-EBZ在高瞬態(tài)電壓下的響應

降壓穩(wěn)壓器

將LT4356-1的輸出連接到LT8609A高效率降壓穩(wěn)壓器的輸入(見圖6)。LT8609A具有3.0 V~42 V的寬輸入范圍。RT和地之間連接一個電阻,用于設置開關頻率。用戶通過SYNC引腳使能擴頻調制,以實現(xiàn)低EMI運行。

wKgaomSMIsWAGc1SAABJQZyPwqM921.png

圖 6. LT8609A 降壓穩(wěn)壓器

電池備用電源管理器

為確保VTS連續(xù)工作,還必須提供一個備用電源,在汽車電池掉電時供電。EVAL-ADVTS4152-EBZ有一個LTC4040高電流、升壓DC-DC穩(wěn)壓器,通過單節(jié)鋰離子電池或LiFePO4電池提供備份電源(見圖7)。

當LT4356-1的輸出降至1.2 V電源失效輸入(PFI)閾值以下時,2.5 A升壓穩(wěn)壓器通過備用電池向下游負載供電。

wKgaomSMIsyAW2-nAABX_2QQGw4661.png

圖 7. LTC4040 電池備用電源管理器

正常模式到備用電池模式

為了仿真掉電情況,斷開EVAL-ADVTS4152-EBZ輸入端的電源,查看從正常工作模式到備用電池模式的過渡波形。圖9顯示了測試設置。該仿真測試還顯示了EVAL-ADVTS4152-EBZ如何在冷啟動等欠壓瞬變情況下繼續(xù)運行。

在圖8中,標稱12 V輸入顯示在通道1 (C1)。通道3 (C3)中顯示的系統(tǒng)輸出表明,當12 V輸入下降時,5 V輸出未中斷。此結果也表明在冷啟動瞬變情況下,EVAL-ADVTS4152-EBZ仍可連續(xù)運行。

wKgZomSMItWAXAk6AAC1GYZzaJw332.png

圖 9. 掉電情況仿真測試設置

選擇電池充電電壓

當汽車電池電源可用時,升壓穩(wěn)壓器將作為降壓電池充電器反向運行。充電電壓可根據(jù)電池類型通過用戶可選引腳配置。LTC4040為兩種化學電池(鋰離子電池和LiFePO4)各提供四種不同的充電電壓選項,這些選項可通過S1、S2和S3滑動開關輸入進行選擇。表2顯示了為兩種電池選擇充電電壓的開關配置。

電池類型 開關設置 最小值 典型值 最大值 單位
電池調節(jié)輸出電壓
用于LiFePO4選項



用于鋰離子電池選項

S1 = 0, S2 = 0, S3 = 0
S1 = 0, S2 = 1, S3 = 0
S1 = 0, S2 = 0, S3 = 1
S1 = 0, S2 = 1, S3 = 1
S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0
S1 = 1, S2 = 1, S3 = 0
S1 = 1, S2 = 0, S3 = 1
S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1

3.42
3.47
3.52
3.57
3.92
3.97
4.02
4.07

3.45
3.50
3.55
3.60
3.95
4.00
4.05
4.10

3.48
3.53
3.58
3.63
3.98
4.03
4.08
4.13

V
V
V
V
V
V
V
V

熱關斷配置

如果需要防止異常高的直流電壓,EVAL-ADVTS4152-EBZ還有一個可選的ADT6401引腳可選溫度開關,可用于提供過溫保護。有關基準電壓源的詳情,請參見 EVAL-ADVTS4152-EBZ, UG-1916 中的ADT6401原理圖。

預合規(guī)測試

ISO 7637-2:2011和ISO 16750-2:2012標準

ISO 7637-2:2011和ISO 16750-2:2012標準描述了可能的瞬變情況并指定了瞬變仿真測試方法。需要滿足的測試要求如圖10所示,供參考。

wKgZomSMIvKAbBdAAAFw8okfTkY869.png

圖 10. ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 測試要求

CISPR 25電磁輻射和傳導輻射

CISPR 25是一項汽車標準,針對車載接收機規(guī)定了防電磁輻射和傳導輻射保護要求。圖11和圖12顯示了EVALADVTS4152-EBZ的輻射EMI性能。圖13和圖14顯示了傳導EMI性能。圖11至圖14中的紅線表示CISPR25 5類電磁輻射和傳導輻射峰值限值。

圖 12. 輻射 EMI 性能,垂直極化

wKgZomSMIpaAbY3_AAEi_0RvrVE441.png

14. 傳導 EMI 性能,負極性

審核編輯:郭婷

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