0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解密高通域控制器一级电源设计 电源设计和计算

CODACA科达嘉电感 ? 来源:CODACA科达嘉电感 ? 作者:CODACA科达嘉电感 ? 2025-08-07 17:29 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

新能源汽车产业的快速发展推动了各个产业链的爆发式增长,汽车智能化、自动驾驶成为新能源汽车最重要的核心竞争力方向,给高度集成化中央大脑和域控制器带来新的挑战和机遇,尤其是对DC-DC开关电源的可靠性、高功率密度、开关电源EMC、高效率、高性价比带来新的机遇和挑战。

高通作为智能座舱域控制器的供应商,SA8155和SA8295占据着重要的地位,中央域控SOC一级电源(从电池输入一级转换的电源)的瞬态电流、稳定工作电流、待机工作效率、成本、开关电源EMC设计之间的矛盾成为BUCK电源设计巨大挑战。如何解决和平衡这些矛盾,是开关电源架构、电源芯片、电感、Mosfet电容一起努力的技术方向。

本文结合大动态开关电源电流(100-300%)汽车中央域控一级电源设计,探讨DC-DC开关电源的设计,包含电源方案、电感、电容选型等设计方法;兼顾体积、成本、效率、性能挑战进行探讨和实战落地设计。
本文以高通SA8295域控制器为例,探讨和实施一级BUCK开关电源的实战设计。

本系列文章包含三个系列(后续将持续更新):
01-解密高通汽车域控制器一级电源设计之:电源设计和计算(本章节)

02-解密高通汽车域控制器一级电源设计之:原理图设计和PCB设计

03-解密高通汽车域控制器一级电源设计之:性能测试测量分析

1- 设计目标及挑战

1.1 SA8295 瞬态电流要求

wKgZPGiUbqqATcfAAAAS-_pOjiE778.png

表1:SA8295电源设计要求

1.2 SA8295 待机电流要求

高通SOC 3.3V供电待机功耗4-7.5mA内(含内存自刷新功率消耗),支持待机唤醒。

中央大脑(座舱域控制器)整车整体电流预算7-10mA(13.5V),4G/5G模块独自消耗4-5mA,高通SA8295电流13.5V 3mA(40mW)以内。

1.3 三个挑战

高通域控SA8295开关电源电流输出挑战1:

大瞬态电流,3.3V,18安培(0.1ms),0.1ms对于DC-DC开关电源已经属于长周期稳态输出,需要Buck电源按照18安培稳定输出设计。

高通域控SA8295开关电源大电流动态挑战2:

SA8295域控稳态工作电流在5-9安培,这会造成开关电源电感(电感与电流大小成反比)选择稳定工作电流超过300%的差异,在体积,成本,频率出现较大的矛盾。

高通域控SA8295开关电源微功率效率挑战3:

待机功耗,需要在13.5V 3mA消耗效率>70%,这对电源控制器架构,电感选型设计也是巨大的挑战。

本设计以挑战最大SA8295一级Buck电源设计为基础,探讨开关电源的核心困难和DC-DC技术解决方案。

2- 方案选型比较

2.1 高通SA8295域控电源技术要求

如表2所示:

wKgZPGiUbs2AS9-tAAB0sAUKiLc718.png

表2:高通SA8295电源设计技术指标要求

2.2 方案设计和技术资料

MPQ2918,MPQ2930,LM25141-Q1,MAX20098,LTC7803,LM25149-Q1等均可以满足设计要求。本设计选择LM25149-Q1作为这次中央大脑域控制器一级电源设计方案。

2.2.1 LM25149-Q1官方地址:

https://www.ti.com.cn/product/cn/LM25149-Q1?keyMatch=LM25149-Q1

wKgZPGiUbt-ANX3PAAApW1N3r3M061.png

表3:LM25149-Q1设计参考资料

2.2.2 LM25149-Q1规格书:

LM25149-Q1 42-V Automotive, Synchronous, Buck, DC/DC Controller with Ultra-Low IQ and Integrated Active EMI Filter datasheet (Rev. B)

2.2.3 LM25149-Q1开发板:

LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) (ti.com.cn)

2.2.4 有源滤波稳定性和性能:

如何确保有源 EMI 滤波器的稳定性和性能 (ti.com.cn)

2.2.5 LM5149-LM25149设计工具:

LM5149-LM25149DESIGN-CALC Calculation tool | TI.com

3- 同步BUCK电源设计和计算

3.1 LM25149的主要指标和设计参数

wKgZPGiUbxiACuWpAAA70RhGf1I910.png

表4:高通SA8295电源设计技术指标要求

wKgZPGiUbzSAYEtNAAHUnEFGDMY628.png

效率

wKgZO2iUbzyAa1NBAACOTniSeiI270.png

有源EMI滤波器

wKgZPGiUb1qAYIfCAAGmecVBzME881.png

EMI测试

wKgZPGiUb2WAM8WXAAB2gMAwOqM896.png

参考设计原理图

wKgZO2iUb3GABqwKAAeRjlxljL4729.png

参考设计方案评估板

3.2 LM25149 同步BUCK电感选型计算

3.2.1 同步BUCK开关电源计算公式:

wKgZO2iUb5WADwUbAAA__hthf1I380.pngwKgZO2iUb8-ANcHvAABGoZ8STEw608.png

表5:同步BUCK电源设计计算公式

3.3 最小电感计算
(计算公式,参见表5.)

wKgZO2iUb-CAYOxTAAJn6RVqn54269.png

表6:最小电感计算曲线图(△I=0.3)

wKgZPGiUb-yABsnDAAAe5F4Qza0222.png

表7:最小电感计算

3.3.1 电感计算数据总结:

1.如果设计覆盖6-20A (AI=0.3计算)范围,16V输入,6A输出,电感≥0.69μH;

2.理论计算开关电源电感Lmin:≥0.69μH(理论);

3.考虑到实际的设计选型和电感误差±20%,选择0.82μH和1.0μH作为最佳设计(电感值增加,电感体积增大,成本增高,SRF降低)。

3.4 电感电流计算

(计算公式:参考表5的1和2所示)

wKgZO2iUcCmAJrVDAAJIZ8Rou5c619.png

表8:0.82μH-电感电流计算

wKgZO2iUcDKAaiTDAAJFQeSLBF8712.png

表9:1.0μH-电感电流计算

3.4.1 理论计算电感饱和电流≥20.76A, 取整21A:

wKgZO2iUcD-AUlMkAAAjvx0dZVk528.png

表10:电感指标

4- 开关电源电感选型

wKgZPGiUcF-AQgJeAAFp-Y7-kUg035.png

表11:电感选型

4.1 LM25149 开关电源电感电流采样电阻计算

wKgZO2iUcIeAG6Q2AACKlz_2skA554.png

表12:电感电流采样电阻理论计算

wKgZO2iUcI6AAv7xAAAjXcZvv_c812.png

表13:电感采样电阻选型

4.2 同步BUCK开关电源输出电容计算

(输出电容计算:参考表5公式)

wKgZO2iUcKiAWBiMAAAx51l-78o594.png

表14:同步BUCK开关电源输出电容计算

对于同步BUCK开关电源设计,输入和输出滤波电容性能、体积、成本存在矛盾,电容规格书指标测试是在特定条件下完成的,测试过程仪器设备差异,相同的指标,可能存在10-50%的差异,最终设计性能需要在调试过程进行科学实践验证和测试(设计无最佳解,只有选择适合场景的方案)。

开关电容需要满足:容量≥320uF(Overshoot要求),陶瓷电容容量大于2.435uF(不是核心条件,满足即可)。

wKgZO2iUcMqAOv3NAAFls4n9CmI099.png

表15:开关电源输出滤波电容型号选型推荐

wKgZPGiUcNWAGasGAABzF6oAq04407.png

表16:开关电源输出滤波电电容设计

4.3 LM25149电源输入电容计算

4.3.1 输入电容计算

wKgZPGiUcO-ADuTlAAASPIZiS58651.png

表17:开关电源输入滤波电容计算

wKgZO2iUcPqAOzfrAADcVmqJUw4155.png

表18:开关电源输出滤波选型

4.4 LM25149 Mosfet选型计算

4.4.1 Mosfet 计算

LM25149规格书没有过多的计算和选型计算,QG计算和选型根据经验估算倒推,计算结果选择4.5-5.0V Vgs,≤22nC,计算过程参看下表,选择米勒平台为2-3V(接近3V也可以接受),Rdson选择≤8mΩ。

wKgZO2iUcSWAB0SmAAA6ZvO2Dw8703.png

表19:Mosfet选型和计算

4.5 Mosfet选型推荐

wKgZPGiUcX2AVbBjAAGFz7VKkvA291.png

表20:Mosfet选型型号

4.6 LM25149 FB和补偿计算

wKgZPGiUcY6APCNyAAArZS4LIFk880.png

表21:FB和补偿计算

4.7 LM25149 EMC设计计算

不做过多分析,参考规格书。

5- 设计总结

5.1 LM25149 BUCK电源设计选型总结

wKgZO2iUcaWAC-0WAABH3p4tzZw485.png

表22:设计与选型

5.2 方案总结

同步开关电源性能效率受诸多因素影响,性能和指标需要考虑实际的因素,本章节用于理论计算,对实际的设计进行理论指导,设计的性能和指标与元件性能、使用条件、layout等息息相关,需要严谨的测试验证。

高通域控制器的同步降压电源设计是控制器设计技术较难的技术领域,需要平衡性能、体积、成本,科达嘉专注于电感自主研发设计,CSEB0660-1R0M适合高通平台的开发和应用,具有高性价比,抗饱和电流能力强,发热小等技术优势,具有业界领先的功率体积比;科达嘉专注于技术研发、技术创新,为电感行业研发优秀的产品,助力电子产品的开发应用。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源设计
    +关注

    关注

    31

    文章

    1574

    浏览量

    68106
  • 域控制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    279

    浏览量

    3154
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    解密通汽车域控制器一级电源设计之:性能测试测量分析

    本文针对大动态开关电源电流(100-300%)汽车中央域控一级电源设计,探讨DC-DC开关电源的设计,包含电源方案、电感、电容选型等设计方法
    的头像 发表于 08-08 15:36 ?167次阅读
    <b class='flag-5'>解密</b><b class='flag-5'>高</b>通汽车<b class='flag-5'>域控制器</b><b class='flag-5'>一级</b><b class='flag-5'>电源</b>设计之:性能测试测量分析

    小马智行L4域控制器路测超200万公里

    近日,小马智行宣布第七代Robotaxi所搭载的L4车规域控制器已累计测试超200万公里。作为全球首个L4 Robotaxi车规量产域控制器,200万公里的里程验证充分证明其硬件可
    的头像 发表于 07-26 09:14 ?532次阅读

    汽车区域控制器方案指南

    向软件定义汽车 (SDV) 的转型促使汽车制造商不断创新,在区域控制器中集成受保护的半导体开关。电子保险丝和 SmartFET 可为负载、传感和执行提供保护,从而提高功能安全性,更好地应对功能
    的头像 发表于 06-13 15:02 ?1595次阅读
    汽车区<b class='flag-5'>域控制器</b>方案指南

    首款搭载知行科技iDC 500行泊域控制器的车型上市

    近日,首款搭载知行科技iDC 500行泊域控制器的主流国产车型正式上市,成为业内少数在中算力平台上实现量产的高阶智驾域控制器。这也是全球首款在瑞萨V4H计算平台成功部署量产BEV+
    的头像 发表于 04-15 15:54 ?573次阅读

    ?Xyber-DCU?(域控制器)解析

    Xyber-DCU(域控制器)是智元机器人(Zhiyuan Robotics)为双足人形机器人灵犀X2(X2)设计的核心计算控制中枢,负责整合机器人的运动、交互、作业三大智能模块,并实现多模态数据
    的头像 发表于 03-27 18:47 ?2084次阅读

    德赛西威智能驾驶域控制器荣获ASIL D认证

    近日,德赛西威在产品功能安全领域再传佳音,公司基于国产算力芯片自主研发的智能驾驶域控制器(以下简称“国产智驾域控”)成功通过功能安全ASIL D产品认证,并荣获中汽中心华诚认证(天津)有限公司
    的头像 发表于 11-29 11:09 ?869次阅读

    数明半导体参与起草车身域控制器测试方法团体标准

    近日,根据《团体标准管理规定》的相关要求,深圳自动化学会组织召开了《车身域控制器场效应管负载能力试验方法(送审稿)》、《车身域控制器通用功率驱动装置测试规程(送审稿)》两项团体标准审定会。
    的头像 发表于 11-14 10:52 ?956次阅读

    一级和二浪涌保护的区别与选型指南

    尤为重要。地凯科技将深入分析一级和二浪涌保护的主要区别、识别方法、选择依据及不同行业中的细分应用。 一级浪涌保护与二
    的头像 发表于 11-08 11:04 ?1282次阅读
    <b class='flag-5'>一级</b>和二<b class='flag-5'>级</b>浪涌保护<b class='flag-5'>器</b>的区别与选型指南

    域控制器电源负载的智能调度

    在现代汽车电子电气架构中,低压电源系统(通常为12V或48V)承担着关键的车身控制、照明、信息娱乐和空调等功能。区域控制器(Zone Controller,简称ZCU)作为汽车电子电气架构中的关键
    的头像 发表于 11-04 10:27 ?1248次阅读
    区<b class='flag-5'>域控制器</b><b class='flag-5'>电源</b>负载的智能调度

    电源定时开关控制器怎么设置

    电源定时开关控制器种智能家居设备,它允许用户通过预设的时间表来自动开启或关闭电源。这种设备通常用于节约能源、提高安全性或自动化家庭设备的管理。
    的头像 发表于 10-17 14:05 ?5079次阅读

    一级、二和三配电箱的区别

    整个电力系统的起点,负责接收来自外部供电电源的输入,并将电能分配到下级配电箱。一级配电箱的主要作用是实现总电源控制和管理,包括电源的通断、
    的头像 发表于 09-20 17:21 ?6240次阅读

    一级配电箱的作用有哪些

    在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。
    的头像 发表于 09-20 17:13 ?1372次阅读

    通过电压转换启用下代ADAS域控制器应用说明

    电子发烧友网站提供《通过电压转换启用下代ADAS域控制器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 11:32 ?0次下载
    通过电压转换启用下<b class='flag-5'>一</b>代ADAS<b class='flag-5'>域控制器</b>应用说明

    使用逻辑和转换优化ADAS域控制器

    电子发烧友网站提供《使用逻辑和转换优化ADAS域控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:27 ?0次下载
    使用逻辑和转换优化ADAS<b class='flag-5'>域控制器</b>

    Arm Cortex-R82AE赋能高性能区域控制器设计

    在之前的篇推文中我曾谈到过,汽车行业的近期发展趋势正在推动对汽车架构中区域控制器域控制器的需求。而基于 Armv8-R 的 Arm Cortex-R52 和 Cortex-R52+ 核心正是满足
    的头像 发表于 09-02 10:23 ?1148次阅读