PMIC电源管理芯片

本文介绍了PMIC电源管理芯片的基本概念、在电子设备中的作用,包括电源管理、电池管理、温度控制和系统控制。此外,文章详细讨论了不同类型的DC/DC转换器(如LDO、Buck、Boost和Buck-Boost)的选择依据,以及根据应用需求选择合适的PMIC芯片的重要性。

最近开原理图,第一次接触到了PMIC电源管理芯片,感觉挺好的,值得一学。简单记录一下。

1、什么是PMIC:

PMIC全称为power management IC,中文称电源管理集成电路。其主要特点是高度集成,将传统的多路电源输出封装在一颗芯片内,使得多电源应用场景效率更高,体积更小。PMIC集成了多种电源管理功能,包括电源供应、电池管理、充电管理、功耗管理等,为电子设备提供稳定的电源,并对电池进行管理和控制。

2、PMIC芯片作用:

PMIC(Power Management Integrated Circuit)芯片是一种集成电路,主要用于电源管理和功耗管理。它在电子设备中起着关键的作用,具有以下几个主要功能:

  • 电源管理:PMIC芯片负责管理和传输电源供电。它可以转换电压和电流以适应不同的电子元件和电路的要求,同时提供稳定的电源输出。
  • 充电管理:PMIC芯片可以监测和控制设备电池的充电状态。它能够识别电池的类型和充电需求,并根据需要提供恰当的电源充电电流和电压。
  • 电池管理:PMIC芯片监测和管理设备电池的电量。它可以提供电池充电状态、剩余电量等信息,并在需要时提供低电量警告或执行电池保护措施。
  • 温度管理:PMIC芯片可以监测设备内部温度,并采取措施来控制和调节温度。这对于防止过热和保护设备和电池非常重要。
  • 系统控制:PMIC芯片可以执行一些系统控制功能,如电源开关控制、系统复位和时钟管理等。它能够与其他芯片和外设进行通信,确保设备的正常工作。

PMIC芯片在电子设备中的作用是管理电源供电、监测和控制电池充电状态和电量、管理温度,并执行一些系统控制功能,以确保设备的稳定运行和有效管理功耗。电源管理通过一定的电路拓扑,将不同的电源输入转换成满足系统工作需要的输出电压。

3、PMIC芯片的选取:

不同的应用有各自特殊需求,需要采用对应的电源转换方案和相匹配的电源管理IC,这些常见的IC有低压差线性稳压器(LDO)、DC/DC开关转换器等。其中,DC/DC开关转换器包括降压转换器(Buck)、升压转换器(Boost)、升/降压转换器(Buck-boost)三种。

输入、输出关系电路拓扑优势劣势使用场合
Vout< Vin线性稳压器(LDO)简单、价格适中、低噪讯、快速低效率、散热问题小电流、低Vin< Vout、噪讯敏感应用
降压转换器(Buck)高效率、灵活性高开关噪声大电流、高Vin/Vout
Vout > Vin 升压转换器 (Boost) 高效率 开关噪声 Vout > Vin
Vout < > Vin (changing Vin) 升/降压转换器(Buck-boost) 高效率 开关噪声 输入电压即可能高于也可能低于输出、电压的应用
电路设计时,首先考虑的是输入 - 输出的电压差(VIN - VOUT)。其次,根据应用的特殊需求,如效率、散热限制、噪声、复杂度和成本等都必要条件,选择最适合的电源管理芯片(IC)。 ### a、当VOUT小于VIN,所需输出电流和VIN / VOUT比是考虑选择LDO或Buck的重要因素。
(1)低VIN / VOUT应用选择LDO

LDO线性稳压器(Low Dropout Linera Regulator)以线性方式控制导通元件的导通,以调节输出电压,提供准确且无噪声的输出电压,能快速因应输出端的负载变化。因此,非常适合需要低噪声、低电流及低VIN / VOUT应用。
在选择LDO时,须考虑输入和输出电压的范围、LDO的电流大小和封装的散热能力。LDO电压差是指在可调节范围内,VIN - VOUT的最小电压。
在微功率应用中,如需靠单一电池供电很多年之应用,LDO静态电流IQ必须够低,以减少电池不必要的消耗;而这类应用就需要特殊的、具低静态电流IQ之低压差线性稳压器(LDO)。
然而,线性调节意谓着输入输出的电压差乘上平均负载电流就是线性稳压器导通元件所消耗的功率。高VIN / VOUT比与高负载电流都会导致过多额外的功率损耗。而功率消耗较高的低压差线性稳压器(LDO)需要较大的封装尺寸,这会增加成本、PCB板空间和热能消耗。
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当LDO功耗超过~0.8W时,较明智的作法是改采Buck降压转换器作为替代方案。

(2)VIN / VOUT较高时选择Buck降压转换器

Buck降压转换器(buck regulator)是一种开关式降压转换器,可在较高的VIN / VOUT比和较高的负载电流之下,提供高效率和高弹性的输出。由于用途广泛,降压转换器(Buck)还有降压稳压器(buck regulator)、步降开关稳压器(DC-DC step-down switching regulator)两个别称,三者本质上指的是同一产品。
大多数降压转换器包含一个内部高侧MOSFET和一个低侧作为同步整流器的MOSFET,借着内部占空比控制电路来控制两者的交替开、关(ON/OFF)以调节平均输出电压。切换造成的噪声可由外部LC滤波器来过滤。

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由于两个MOSFET是交替开关(ON或OFF),功率消耗非常小。通过控制占空比,可以产生较大VIN / VOUT比的输出。内部MOSFET的导通电阻RDS(ON)决定了降压转换器的电流处理能力,而MOSFET的额定电压决定最大输入电压。开关切换频率与外部LC滤波器元件共同决定输出端的纹波电压大小;较高开关切换频率之降压转换器所用之滤波元件可较小,但开关切换造成的功耗则会增加。
具脉冲跳跃模式(PSM)的降压转换器会在轻载时降低其开关切换频率,从而提高轻载时的效率,此特性对需低功耗待机模式之应用是非常重要的。
有些特殊降压型架构,如ACOT具有非常快的回路响应,非常适合需要非常快速的负载瞬态反应,如DDR、Core SoC、FPGA和SIC等的电源应用。

b、VOUT高于VIN时选择升压转换器

升压转换器是用于VOUT高于VIN应用。升压转换器(boost regulator)将输入电压升至较高的输出电压。其操作原理是经由内部MOSFET对电感器充电,而当MOSFET断路时,透过至负载端之整流器将电感放电。电感充电转为放电会使电感电压变为反向,从而升高输出电压使之高于VIN。

MOSFET开关的ON/OFF占空比将决定升压比VOUT / VIN,并且反馈回路也控制占空比以维持稳定的输出电压。输出电容是缓冲元件,用来减小输出电压纹波。MOSFET电流绝对最大额定值和升压比一起决定最大负载电流,而MOSFET电压绝对最大额定值决定最大输出电压。有些升压转换器则会将整流器以MOSFET整合于内部,达到同步整流之功效。

升压转换器基本电路示意图

c、输入电压不确定时选择升-降压转换器

升-降压转换器(boost-buck regulator)用于输入电压可能会改变,可低于或高于输出电压之应用。当VIN高于VOUT时,四个内部的MOSFET开关将自动配置成降压转换器,而当VIN低于VOUT时则转为升压操作模式。这使得升-降压转换器非常适合以电池作为供电之应用,特别是当电池电压低于调节输出电压值时,得以延长电池使用时间。因为四开关升-降压转换器是完全同步的操作模式,故可达较高的效率。降压模式时的输出电流能力比升压模式时高;因为在相同的负载条件下,升压模式需要较高的开关电流。

MOSFET的电压绝对最大额定值将决定最大输入和输出电压范围。在输出电压不需要参考接地的应用中,如LED驱动器,可使用只有单开关和整流器的升-降压转换器。在大多数情况下,输出电压参考VIN。
在这里插入图片描述

08-19
### PMIC 的功能 PMIC电源管理集成电路)是一种高度集成的电子元件,专门用于管理设备中的电源分配与转换。PMIC 的主要功能包括电压调节、电流管理、电池充电、电源路径控制、低功耗模式管理以及热管理和保护机制。例如,MT6357 PMIC 提供了多种电源管理功能,支持多路输出电压调节,适用于复杂的嵌入式系统设计。此外,PMIC 还支持多种工作模式,如正常运行模式、待机模式、低功耗挂起模式等,以优化系统能效[^1]。 在功能安全性方面,某些 PMIC(如 TPS6594-Q1)支持高达 ASIL-D 级别的安全标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用。它们还具备与处理器之间的数字控制信号映射能力,确保系统功能的正常执行,例如在 MCU Only 模式下仅使用 MCU 安全岛,或进入挂起至 RAM 的低功耗状态[^2]。 ### PMIC 的应用领域 PMIC 被广泛应用于多种电子设备中,包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备、汽车电子、工业控制系统以及物联网设备。在移动设备中,PMIC 负责管理电池充电、DC-DC 转换、LDO 输出以及系统电源路径控制。在汽车电子中,PMIC 用于满足功能安全需求,例如支持 ASIL-D 安全等级的系统控制。此外,PMIC 在嵌入式系统中也扮演重要角色,例如支持 LPDDR4x 内存的电压调节、双电压 SD 卡操作等。 ### PMIC 的技术规格 PMIC 的技术规格因具体型号而异,但通常包括以下关键参数: - **输入电压范围**:PMIC 支持的输入电压范围决定了其适用的电源类型,例如锂电池、USB 电源或外部适配器。 - **输出电压调节能力**:多数 PMIC 提供多个独立的电压调节器(如 DC-DC 转换器和 LDO),每个通道可编程设置输出电压。 - **最大输出电流**:每个电源通道的最大输出电流决定了其驱动负载的能力。 - **通信接口**:PMIC 通常通过 I²C、SPI 或 SPMI(Serial Peripheral Interface for Power Management ICs)与主控制器通信。 - **安全与保护功能**:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)等。 - **封装与引脚配置**:不同 PMIC 提供不同的封装形式,如 QFN、BGA 等,并根据应用需求配置引脚功能。 例如,TPS6594-Q1 支持多个 PMIC 之间的 SPMI 通信,使多个设备可以协同工作,共享电源状态机(PFSM)以实现统一的电源管理策略。此外,MT6357 PMIC 提供详细的引脚定义和应用电路设计指南,便于工程师进行系统集成和优化。 ### 示例代码:PMIC 初始化配置(基于 I²C 接口) 以下是一个基于 I²C 接口的 PMIC 初始化代码示例(以假定的寄存器地址和值为例): ```c #include <i2c.h> #define PMIC_I2C_ADDR 0x58 void pmic_init() { // 初始化 I2C 接口 i2c_init(); // 设置电压调节器 1 输出为 1.8V i2c_write_reg(PMIC_I2C_ADDR, 0x10, 0x12); // 设置电压调节器 2 输出为 3.3V i2c_write_reg(PMIC_I2C_ADDR, 0x11, 0x24); // 启用低功耗模式 i2c_write_reg(PMIC_I2C_ADDR, 0x20, 0x01); // 启动电源管理芯片 i2c_write_reg(PMIC_I2C_ADDR, 0x00, 0x03); } void i2c_write_reg(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t value) { // 实现 I2C 写寄存器逻辑 } ``` 该代码展示了如何通过 I²C 接口对 PMIC 的寄存器进行配置,包括设置输出电压、启用低功耗模式等基本操作。 ---
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