圖8說明了時域和頻域中的這些參數。-穩壓IC技術專題
在CISPR 25等標準中,通常會將fm設置在9 kHz左右,以優化低頻段,但這恰好也在音頻范圍內。為了解決這一問題,您可以進一步以偽隨機方式調制三角調制,以傳播可聽能量,而不會對傳導和輻射EMI性能產生重大影響。下頁的圖9說明了時域和頻域中的這種調制模式,這是TPS55165-Q1(同步降壓-升壓轉換器)上的一個功能。
EMI不僅限于單個頻帶(因此也限于單個RBW),而是多個頻帶的事實帶來了困境,因為擴頻通常只能針對單個頻帶的改進。解決這個問題的一種新方法是一種稱為雙隨機擴頻(DRSS)的數字擴頻技術。DRS背后的基本原理是疊加兩個調制剖面,每個調制剖面針對不同的RBW。有關更多信息,請參閱應用報告“EMI抑制技術,雙隨機擴頻”
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什么是TI穩壓IC的EMI, 續。。。
TI穩壓IC的EMI如 下頁的圖2顯示了傳導發射的通用測試設置,包括電源、線路阻抗穩定網絡(LISN)、EMI接收器、電源線和被測設備(DUT)。LISN起著關鍵作用,充當低通濾波器,確保重復性和
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EMI測量的可比性,并為DUT提供精確的阻抗。圖2還說明了一個重要的細分
發射到共模(CM)和差模(DM)電流。DM電流在電源線及其回路之間流動,在低頻率下是主導因素。
CM電流在每條電源線和地面之間流動,是高頻下的主導因素。
圖10顯示了時域中的DRSS調制剖面,三角形包絡瞄準較低的RBW,疊加偽隨機序列瞄準較高的RBW。
穩壓IC技術專題
圖11顯示了LM5156-Q1的傳導發射性能,LM5156-Q1是一種非同步boost控制器,有無DRS。您可以看到150 kHz至30 MHz頻段以及30至108 MHz頻段的頻譜峰值***降低,這是CISPR 25汽車標準的兩個關鍵頻段。LM5157-Q1非同步boost轉換器還具有DRS功能,并實現類似的性能。
擴頻技術適用于非隔離拓撲和隔離拓撲,因為這兩種拓撲的EMI源相似,而頻率擴展提供了相同的好處。
帶集成變壓器的UCC12040和UCC12050隔離DC/DC轉換器能夠通過CISPR 32 B級EMI測試限值,部分原因是內部擴頻技術。
減少低頻發射的創新-穩壓IC技術專題
讓我們看看TI在構建其轉換器和控制器時使用的一些技術,以解決效率、EMI、尺寸和成本等基本權衡問題。
擴頻-穩壓IC技術專題
擴頻利用能量守恒原理,通過在多個頻率上傳播能量來減少EMI峰值。然而,峰值敏感電路“看到”的能量可能不會減少;這取決于敏感電路的帶寬與方法之間的關系頻率調制。測量EMI時,頻譜分析儀充當敏感電路,行業標準設置分辨率
帶寬(RBW)。因此,以***的方式對目標標準進行頻率調制非常重要。一般的經驗法則是,調制頻率fm大約等于目標RBW,擴展帶寬ΔfC約為±5%至±10%。
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增強型熱棒? QFN公司
增強型HotRod quad flat no lead(QFN)封裝提供了HotRod封裝的所有EMI降低功能,并具有更低開關節點電容的額外優勢,從而大降低了振鈴。在具有增強型熱棒QFN的設備中,寄生在輸入電壓(VIN)和接地(GND)引腳上的電阻-導體-電容器(RLC)也較低
與HotRod軟件包相比。
LM60440-Q1降壓轉換器采用增強型熱棒QFN,下頁圖18顯示了引腳和電路板布局。增強型HotRod QFN不僅提高了效率,還包括封裝中心有一個大型模具連接墊(DAP)的封裝外形。與熱棒封裝相比,DAP有助于通過PCB更好地散熱,并將結溫升高降低15%以上。此外,VIN、GND和開關節點引腳上較低的RLC寄生也會提高效率并降低EMI。正如預期的那樣,這會產生更好的EMI,尤其是在交換機節點振鈴頻帶周圍
如下圖19所示。
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德州儀器 穩壓IC技術專題
圖13顯示了在400 kHz開關頻率下運行的buck變換器的EMI測量結果,比較了有源和無源EMI濾波方法。為了有效滿足CISPR 25 5級頻譜屏蔽,無源EMI濾波器需要一個3.3μH的DM電感和一個10μF的DM電容。有源濾波方法可以通過*1μH的DM電感器以及100 nF的傳感和注入電容實現相同的有效衰減。這有助于將無源濾波器的大小和體積分別減小到原始值的43%和27%。對于更大電流的轉換器,可以通過降低電感直流電阻來獲得成本和效率方面的進一步好處。
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