还有,通过带数字接口的电源管理系统可以记录每一路的电源状态、电压、电流、温度等,甚至可以控制输出的电压。尤其当系统不稳定时,可以通过PSM得知电路故障所在。因此,PSM的测量和输出的调整功能在通信领域越来越受到重用。
图5:带数字接口的电源监控系统(PSM)。
针对通信应用,ADI开发了一系列带有PSM数字接口的电源模块,方便处理器与电源管理芯片的通信与状态记录,同时支持远程调试。梁再信说道:“PSM功能越来越得到重视,因为在通信系统中,电源轨可能要多达十几路,通过PSM对每路的监控,了解工作状况。同时,在通信板卡出厂前的测试时,都需要把每路电源电压同时上调可下调,如果采用PSM技术,可实现自动测试,自动输出调整,简化产品的测试过程。”
图6:ADI带PSM的大电流 µModule稳压器发展路线图。
除了PSM,POE(Power over Ethernet)在通信领域的应用也非常的广,POE可以通过网线传输数据和电源。目前ADI已经推出包括13W、25.5W、71W以及90W的LTPoE++解决方案。Lorry分享到:“90W还不是终点,ADI现在已经推出了150瓦的POE解决方案,可藉由单根CAT5 cable即可满足MIMO/5G/Small Cell等应用。此方案最大的好处是可以对通信的应用和布局提供高达150瓦的功率。面对大功率的远端设备供电,150瓦可以提供非常完美的解决方案,这也是我们在通信方面强有力的一个技术平台。”
图7:ADI提供高达150W的POE解决方案。
能量采集技术创新实现无电池物联网节点
针对智能穿戴式设备以及更多物联网终端节点的持续方便供电问题,ADI做了非常多的探索,能不能把振动、温差、光、磁场等变成需要的能源呢?为此ADI也推出了一系列创新产品,如图8。
图8:ADI提供齐全的能量采集器件。
以LTC3108举例,LTC3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。温差产生的电能是微弱的,传统开关电源没有办法转换成3.3V甚至5V,而ADI可以做到。
而在振动方面,可应用LTC3588毫微功率能量收集电源,支持振动换能,0.25G、40Hz的振动片,就可以实现250μA的电能,产品集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造就一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。
图9:ADI电磁能量收集方案原型。