以太網(wǎng)供電中受電設備的芯片設計與研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、以太網(wǎng)供電(PoE)是一種在以太網(wǎng)線纜上同時傳輸數(shù)據(jù)和電力的技術,該技術節(jié)省空間和成本,方便管理,因此在IP電話,無線建網(wǎng)、安全防護和建筑物管理等領域得到了廣泛應用。本文主要針對以太網(wǎng)供電系統(tǒng)中的受電設備(PD)提供了全套解決方案,并對芯片設計中的難點提出了獨特的解決思路。
  本文提出了一種符合IEEE802.3af標準的受電設備控制的電路架構,該電路架構包含接口芯片和電源管理芯片。其中接口芯片負責執(zhí)行與供電設備(PSE)之間的

2、通訊,而電源管理芯片則負責正常工作時的電壓轉(zhuǎn)換,將供電設備提供的電能轉(zhuǎn)換給終端負載使用。
  電壓基準作為模擬電路中常用模塊,在受電設備控制芯片中同樣不可或缺。本文研究了高性能電壓基準的設計方法,分別針對超低溫漂電壓基準和高電源噪聲抑制(PSR)電壓基準提出了相應設計方案。對于超低溫漂電壓基準,本文提出了一種高階溫度補償方法,采用一個4端輸入的差分運放將高階溫度項疊加到傳統(tǒng)一階溫度補償?shù)膸痘鶞噬?,從而大大降低了電壓基準的溫度系?shù)

3、。對于高PSR電壓基準,本文采用了一種負反饋環(huán)路用于鉗制核心基準的供電電壓,減少了電源噪聲對電壓基準的干擾,提升了電壓基準的PSR特性。兩款芯片均采用TSMC0.35μmCMOS工藝進行設計,測試結(jié)果表明超低溫漂電壓基準的溫度系數(shù)低至2.1ppm/℃,高PSR電壓基準的PSR為-120dB@DC,-80dB@10kHz。
  設計的接口芯片可以執(zhí)行檢測、分級、上電限流和關斷功能。對于其中的檢測功能,本文采用了電流比較的方案取代傳統(tǒng)

4、采用電壓基準比較的方案,減小了芯片面積并且提升了系統(tǒng)檢測速度。對于限流功能,本文采用了高精度的比較電路用于檢測限流電阻上的小電壓信號,既保證了限流精度又降低了系統(tǒng)功耗。該接口芯片采用了CSMC0.5μmBCD工藝進行設計,測試結(jié)果表明設計的受電設備接口芯片可以成功完成IEEE802.3af要求的檢測、分級、上電限流和關斷功能,達到了預期目標。
  受電設備工作在48V高壓下,需要提供不小于12.95W的功率,因此本文為受電設備設計

5、了一種高壓高可靠性的峰值模式反激控制器用于電源管理。該控制器采用了一種新型故障保護電路,通過同時監(jiān)控誤差放大器(EA)的輸出和峰值電流信號觸發(fā)保護電路,這比傳統(tǒng)只監(jiān)控誤差放大器輸出的方案響應更加迅速,保證了系統(tǒng)的安全性??刂破鞑捎肅SMC0.5μmBCD工藝進行設計,應用于反激變換器中,測試結(jié)果表明芯片可以在故障發(fā)生時迅速啟動保護電路,降低系統(tǒng)損耗,防止電源損壞,當故障移除后轉(zhuǎn)換器仍可以恢復正常工作。反激轉(zhuǎn)換器工作在34~60V,負載調(diào)

6、整率為1.32mV/A,線性調(diào)整率為1.05mV/V,最大效率為83.5%。
  懸浮式buck轉(zhuǎn)換器可以在使用NMOS管作為開關管的同時不需要boot-strapped電路來提升驅(qū)動電壓,具有成本低的優(yōu)勢,并豐富了受電設備應用的場合。本文設計了一種精確的電平轉(zhuǎn)換器,該電平轉(zhuǎn)換器應用于懸浮式buck轉(zhuǎn)換器中,可以將以輸入電壓為參考的反饋電壓轉(zhuǎn)化成一個以地為參考的電壓,并與參考電壓比較,從而實現(xiàn)對輸出電壓的監(jiān)控。該電平轉(zhuǎn)換器對電源和

7、溫度都不敏感,可以實現(xiàn)精確轉(zhuǎn)換。該電平轉(zhuǎn)換器和反激控制器集成在一起,可以實現(xiàn)懸浮式buck轉(zhuǎn)換器的控制。測試表明電平轉(zhuǎn)換器在轉(zhuǎn)化時存在一個70mV左右的固定失調(diào),可以采用修調(diào)的方式加以糾正。懸浮式buck轉(zhuǎn)換器工作在18~60V,負載調(diào)整率10.5mV/A,線性調(diào)整率為1.65mV/V,最大效率為94.5%。
  本文最終提出了一個完整的兼容IEEE802.3af標準的受電設備解決方案。該受電設備的原型由接口和反激轉(zhuǎn)換器組成,測試

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