真回轉率控制
盡管有上述技術,在一些設計中,高頻EMI(60至250 MHz)可能仍不在規(guī)定的標準限值范圍內。為了通過行業(yè)標準,減輕和提高裕度的一種方法是使用與開關轉換器的啟動電容串聯的電阻器。使用電阻器可以降低開關邊緣轉換率,從而降低EMI,但會帶來效率降低的預期損失。
LM61440-Q1和LM62440-Q1等開關轉換器的設計使得可以使用電阻器來選擇高側FET驅動器在開啟期間的強度。如下頁圖22所示,通過RBOOT引腳(teal虛線環(huán))的電流被倍增,并從CBOOT(紅色虛線)穿過,以打開高壓側功率MOSFET。通過這樣做,電阻器可以控制轉換速率,但不會遭受串聯啟動電阻器運行大部分電流時發(fā)生的效率損失。當RBOOT對CBOOT短路時,上升時間很快;開關節(jié)點諧波在高于150 MHz之前不會衰減。如果CBOOT和RBOOT通過700Ω保持連接,則在將13.5 V轉換為5 V時,回轉時間將增加到10 ns。此緩慢上升時間可使開關節(jié)點諧波中的能量在大多數情況下在50 MHz附近衰減。
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降低低頻和高頻范圍內電磁干擾的常規(guī)方法-穩(wěn)壓IC技術專題
當系統(tǒng)共享公共物理觸點時,開關電源中不連續(xù)電流產生的輸入電壓紋波可傳導至其他系統(tǒng)。如果沒有適當的緩解措施,過大的輸入或輸出電壓紋波可能會危及電源、負載或相鄰系統(tǒng)的運行。
傳統(tǒng)上,您可以通過使用基于無源電感電容器(LC)的EMI濾波器來**小化輸入紋波,如圖4所示。LC濾波器提供滿足EMI規(guī)范所需的衰減。
取舍是根據所需衰減對系統(tǒng)的尺寸和成本進行懲罰,這將降低總體功率密度。而且用于輸入EMI濾波器設計的大型電感器由于其較低的自諧振頻率而在大于30 MHz的頻率下失去衰減,因此需要鐵氧體磁珠等附加組件來處理高頻衰減。
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集成輸入旁路電容器
如前所述,由于開關節(jié)點振鈴的增加,大輸入功率環(huán)路在高頻段會導致更高的發(fā)射。
在設備封裝內集成高頻輸入去耦電容器有助于將輸入回路寄生降至比較低,從而減少EMI。
該技術用于LMQ62440-Q1降壓轉換器,如下圖20所示。除了減少輸入功率回路電感外,輸入高頻電容器的封裝集成還有助于使解決方案更不受終端系統(tǒng)電路板布局變化的影響。
下頁的圖21比較了LMQ62440-Q1的輻射EMI(相同板上的相同條件),包括集成和不集成旁路電容器。結果表明,在**嚴格的電視頻段(200至230 MHz)內,發(fā)射降低了9 dB,這有助于系統(tǒng)保持在行業(yè)標準設定的EMI限值下,而無需在電路板上安裝其他組件。
設計低 EMI 電源-穩(wěn)壓IC
探索這個綜合培訓系列,了解更多關于 EMI 的基礎知識、有助于減少排放的各種技術等
隨著電子系統(tǒng)變得越來越密集和互連,減少電磁干擾 (EMI) 的影響正成為越來越重要的系統(tǒng)設計考慮因素。EMI 不再是事后的想法,因為它有可能在設計階段后期造成重大挫折,耗費時間和金錢。
TI 提供多種功能和技術來減輕所有相關頻段中的 EMI。我們的設備和技術不僅可以幫助設計人員改進濾波器尺寸和成本,還可以減少設計時間和復雜性。
為了幫助您設計更高效的電源以滿足 EMI 要求,請從我們的綜合培訓系列開始,我們首先提供 EMI 的基礎知識,然后深入了解特定的 IC 和封裝創(chuàng)新、有關外部組件選擇和布局的設計技巧以及以特定應用的 EMI 主題結束。
本培訓系列的主題概述:
EMI 的基本原理
通過 IC 和封裝創(chuàng)新降低 EMI
通過輸入濾波器設計、PCB 和 BOM 優(yōu)化降低 EMI
特定應用的 EMI 注意事項
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穩(wěn)壓IC的EMI,除了了解特定應用的適當標準外,了解如何測量EMI也很重要,因為這些知識將使您深入了解如何減少EMI。EMI測量通常分為傳導和輻射,這揭示了測量方法和EMI的產生方式。雖然傳導發(fā)射通常與較低頻率(<30 MHz)相關,而輻射發(fā)射通常與較高頻率(>30 MHz)相關,但兩者之間的區(qū)別并不那么簡單,因為傳導和輻射頻率范圍確實重疊。
傳導發(fā)射測量旨在量化設備產生并返回其電源的EMI。重要的是:減少許多應用中的這些排放,因為其他敏感電路通常連接到相同的電源線。在處理現代汽車中數量不斷增加的長線束時,降低傳導電磁干擾尤為重要。
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為減少電源中的電磁干擾而進行的省時、經濟高效的創(chuàng)新-IT穩(wěn)壓IC關鍵技術
隨著電子系統(tǒng)變得越來越密集和互連,減少電磁干擾(EMI)的影響成為越來越重要的系統(tǒng)設計考慮因素。
1、什么是EMI?
電磁干擾(EMI)是一種電磁能量,是開關電流和電壓產生的不良副產品,它來自各種物理現象,并在嚴格的電磁干擾測試中表現出來。
2、減少電磁干擾的常規(guī)方法
減少電磁干擾是一項充滿權衡的努力。減少電磁干擾的傳統(tǒng)方法包括使用大型、昂貴的濾波器或降低開關轉換率,這是一種直接影響效率的技術。
3、減少電磁干擾的創(chuàng)新
為了實現開關電源的所有優(yōu)點,降低EMI技術必須解決傳統(tǒng)的權衡問題。這需要針對低頻和高頻EMI的創(chuàng)造性解決方案,以及精確的建模技術。
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