PoC方案廣泛應用于汽車、攝像頭模塊和其他類似的遠程設備。一些應用中,設備可能會遇到供電困難的問題。而PoC允許在一根電纜中疊加信號和電源,解決了供電困難問題。
本文介紹PoC的原理,結合實例來看看PoC具體是如何實現:在一根線纜上同時直流供電和傳輸交流信號。
什么是PoC?
PoC(Power Over Coaxial)同軸供電技術。利用電源疊加技術,通過一根同軸電纜同時傳輸交流信號與直流供電。 我們以安裝在屋頂天線上的無線電放大器舉例:
圖1:屋頂天線上的無線電放大器 (圖片來源:TI)
如上圖,通過一根同軸電纜,連接屋頂的電線與家里的接收器。天線的放大器部分,需要額外的供電。我們可以看到通過一根同軸電纜,即給放大器供電,又實現了信號傳輸。
PoC工作原理
在一根線纜上同時傳輸交流信號和直流供電,不會打架嗎? 我們可以通過簡單的電容、電感來分開直流通路與交流信號通路。從而使得交流信號和直流供電,通過一根線纜傳輸時互不干擾。
交流信號通路
對于高頻交流信號,電容的阻抗很低,電感的阻抗很高。 由于這一特性,高速交流信號能夠通過同軸電纜傳輸交流信號。
圖2:交流信號通路 (圖片來源:TI)
直流供電通路
對于直流供電,電容的阻抗很高,電感的阻抗很低。 因此,電源可以通過電感注入同軸電纜線,另一端通過電感提取。然后用它為本地放大器供電。
圖3:直流供電通道 (圖片來源:TI)
電感內阻和導線電阻應足夠低,以便有效地供電。
圖4:阻抗與頻率的關系 (圖片來源于TI)
隨著頻率的增加,電容的阻抗越來越小,電感的阻抗越來愈大。從而直通供電通路的增益越來越小,交流信號通路的增益越來越大。
PoC設計要點
由以上的分析可以看出,設計的關鍵是:通過電感電容的選擇,盡量讓交流信號通路和直流供電通路相互不受對方影響。
圖5:交流信號通路vs直流供電通路 (圖片來源:TI)
交流信號通路
電感提供足夠高的阻抗,以避免降低交流信號。
電感應該具有高飽和電流,以便能夠支持滿載時的直流電流。
通過電感的噪聲或干擾信號必須保持足夠低,以避免降低信號質量。
直流供電通路
電感內阻與導線電阻必須保持足夠低,避免損耗過多能量,以便有效的供電。
為了供電效率提高,通常使用更高的供電電壓。而當使用更高的供電電壓時,交流耦合電容必須具有相應的高壓額定值,以承受高壓。
選擇合適的電感
選擇合適的電感,是設計PoC的關鍵點。對于高頻信號傳輸,電感已經不再是一個簡單的電感,我們還要考慮電感的寄生電容電阻,下面是電感的等效模型:
圖6:電感等效模型 (圖片來源:TI)
以下是選擇電感時需要考慮的關鍵參數:
L:電感值
理想的電感阻抗會與頻率成比例增加,但實際的電感卻并非如此。阻抗曲線呈拋物線形。在電感值的選擇中,我們要保證在較寬的信號傳輸頻率范圍內都要保持高阻抗。
圖7:頻率與電感值 (圖片來源于TI)
ISAT:電感磁芯飽和電流
磁芯飽和時,電感值顯著下降,從而無法再支持高阻抗。因此,ISAT的選擇必須足夠高,以支持電路的全部直流電流。IDC應該遠遠小于ISAT。
圖8:磁芯飽和時,電感值顯著下降 (圖片來源于TI)
RL:電感的內部電阻
RL越低越好,這樣直接供電時,電感上就不會產生太多的壓降,從而影響功率傳輸。
SRF: 自諧振頻率
圖9:自諧振頻率與工作頻率范圍(圖片來源于TI)
因此,SRF必須選擇足夠高的頻率,以便支持電路的工作頻率。當工作頻率范圍在電感SRF附近時,電感阻抗最高,對交流信號傳輸影響最小。電感必須具有足夠寬的帶寬,以便能夠支持信號的工作頻率。
小貼士
在Digi-Key網站上選擇電感
通過Digi-Key電感產品頁面可以快速篩選飽和電流,自諧振頻率等參數,找到合適的電感產品。
圖10:Digi-Key網站,快速篩選飽和電流、自諧振頻率
設計實例
下面這個設計實例中,使用了TI的FPD Link III串行器與解串器,實現遠程攝像頭模塊的供電與信號傳輸。
圖11:遠程攝像頭模塊的供電與信號傳輸
上面的示例中,可通過長達幾米的單根線纜實現以下功能:
直流供電
雙向的控制信號傳輸
高速視頻信號非壓縮傳輸
TI FPD LinkIII串行器解串器
TIFPD Link III設備還包括自適應均衡器技術,可在2.1 GHz下補償高達21dB的損耗,從而能夠使用非常細的AWG 28至AWG32的線纜。AWG編號越高,電纜越細,信號損耗越高。
串行器:DS90UB953
解串器:DS90UB954
更多TI串行器與解串器
通過串行器與解串器的選擇,還可以實現多個各種模塊之間的互聯。
圖12:通過串行器與解串器,實現各模塊的互聯(圖片來源:TI)
Digi-Key網站中可以提供串行器和解串器的參數篩選功能,包括輸入輸出類型的匹配,數據速率等。
輸入輸出類型
圖13:通過Digi-Key網站,快速篩選串行器和解串器
同軸電纜
同軸電纜通經常用于PoC這種方案,同軸電纜的屏蔽層可以有效地保護高速信號傳輸,免受EMI干擾,同時屏蔽層可以充當直流電流的返回路徑。
本文小結
PoC用于在廣泛的工業、醫療和消費者應用中實現無壓縮、低延遲的視頻數據鏈路。特別是對于安裝電源困難的地方,PoC能夠節約成本和空間, 未來的前景會越來越好。 最后,如果你喜歡這篇文章嗎,別忘了點贊+分享哦!
原文標題:PoC同軸電纜供電系統設計:你想了解的知識點,都在這兒!
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