稳压IC专题知识,
为了**小化滤波电感的尺寸,您可以为SMPS设计选择更高的开关频率。然而,切换器操作时应避免使用敏感频段。
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例如,传统上,汽车电源解决方案的优先开关频率为亚AM频段(约400 kHz)。
选择更高的开关频率以**小化电感器尺寸意味着您必须避免整个AM频段(525至1705 kHz),以便在更严格的汽车EMI频段中没有基本开关杂散。
德州仪器(TI)的开关转换器的开关频率高于1.8 MHz,以满足EMI频段的要求,UCC38086DR稳压IC。向更高开关频率的推进对开关转换上升和下降时间施加了严格限制,以减少开关损耗。然而,UCC38086DR稳压IC,如图6所示,上升和下降时间很短的开关节点即使在接近其100次谐波的高频下也能保持较高的能量含量,这再次突出了高效率和低EMI之间的权衡。
什么是稳压IC的EMI?
在需要电磁兼容性(EMC)的系统中,用作电磁源的组件设计用于减少其干扰,易受干扰的组件设计用于降低其敏感性。当终端设备制造商集成来自不同供应商的组件时,确保干扰源和敏感电路能够和平共存的***方法是制定一套通用规则,其中干扰限制在一定水平,敏感电路能够处理该水平的干扰。
这些规则是在行业标准规范中制定的,如国际扰动无线电委员会(CISPR)25用于汽车行业,CISPR32用于多媒体设备。CISPR标准对于EMI设计至关重要,因为它们将规定任何EMI缓解技术的目标性能。本文的重点是减少干扰,因为开关电源通常是电磁干扰源。有关EMI标准的***列表,请参阅白皮书“电源传导EMI规范概述”和“电源辐射EMI规范概述”
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低噪音和精度-TI稳压IC发展趋势-2
增强电源和信号完整性,以提高系统级保护和准确性。
为了比较大限度地提高系统性能和可靠性,监控、调节和处理电源链中信号的能力至关重要。高精度系统需要精确的低噪声基准,以及低噪声和纹波的供电轨。TI使用**工艺组件和先进的电路和测试技术,以提高精度并将失真降至比较低。
•高级功能,如陶瓷封装和电路板应力管理技术
管理硅和电路板压力。
系统噪音缓解
•技术进步,使系统级抗干扰性更好
具有高电源抑制比(PSRR)、低压差调节器(LDO)和片上滤波的干扰和噪声。
高PSRR可实现更好的滤波和更低的输出噪声。
EMI建模能力
对任何电路进行建模都是早期评估设计性能的重要方法,因此在缩短设计周期方面起着关键作用。
EMI建模是一个复杂的过程,涉及PCB的时域电路分析和频域电磁仿真。
通过减少设计迭代次数,对EMI发射进行建模可以更快速地满足EMI标准限制。
让我们回顾一下可用于建模EMI的一些选项。
使用WEBENCH®设计工具进行低频EMI设计
WEBENCH输入滤波器设计工具可帮助您自动设计适当的输入滤波器,以减轻符合CISPR 32和CISPR 25等标准的低频(<30 MHz)传导EMI噪声。该工具优化过滤器大小,同时确保设计符合特定标准。在设计滤波器时,保证了滤波器的稳定性和变换器回路的稳定性。此在线工具支持100多个TI power设备。
让输入EMI滤波器电感器保持无阻尼状态是一个常见的错误,这会对总体设计稳定性产生负面影响。WEBENCH设计工具对输入滤波器和开关电源进行阻抗分析(如下图23所示),并建议适当的阻尼组件以确保稳定性。
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结论
电子技术的快速发展给功率转换器的设计带来了巨大的压力,因为复杂的系统被塞进了越来越小的空间。敏感系统的接近性使得抑制EMI具有挑战性。在设计功率转换器时,必须格外小心,以符合标准机构规定的限制,以确保关键系统能够在噪声环境中安全运行。
低EMI设计可以节省大量开发周期时间,同时还可以减少电路板面积和解决方案成本。TI提供多种功能和技术来缓解EMI,如扩频、有源EMI滤波、抵消绕组、封装创新、集成输入旁路电容器和真正的转换速率控制方法。
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集成输入旁路电容器
如前所述,由于开关节点振铃的增加,大输入功率环路在高频段会导致更高的发射。
在设备封装内集成高频输入去耦电容器有助于将输入回路寄生降至比较低,从而减少EMI。
该技术用于LMQ62440-Q1降压转换器,如下图20所示。除了减少输入功率回路电感外,输入高频电容器的封装集成还有助于使解决方案更不受终端系统电路板布局变化的影响。
下页的图21比较了LMQ62440-Q1的辐射EMI(相同板上的相同条件),包括集成和不集成旁路电容器。结果表明,在**严格的电视频段(200至230 MHz)内,发射降低了9 dB,这有助于系统保持在行业标准设定的EMI限值下,而无需在电路板上安装其他组件。
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