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,UCC3813PW-1稳压IC,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,UCC3813PW-1稳压IC,UCC3813PW-1稳压IC。 电源稳压IC,就选特克集团,原装现货!专业产品顾问为您服务!UCC3813PW-1稳压IC
降低低频和高频范围内电磁干扰的常规方法2-稳压IC技术专题
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降低低频和高频范围内电磁干扰的常规方法-稳压IC技术专题
当系统共享公共物理触点时,开关电源中不连续电流产生的输入电压纹波可传导至其他系统。如果没有适当的缓解措施,过大的输入或输出电压纹波可能会危及电源、负载或相邻系统的运行。
传统上,您可以通过使用基于无源电感电容器(LC)的EMI滤波器来**小化输入纹波,如图4所示。LC滤波器提供满足EMI规范所需的衰减。
取舍是根据所需衰减对系统的尺寸和成本进行惩罚,这将降低总体功率密度。而且用于输入EMI滤波器设计的大型电感器由于其较低的自谐振频率而在大于30 MHz的频率下失去衰减,因此需要铁氧体磁珠等附加组件来处理高频衰减。
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图13显示了在400 kHz开关频率下运行的buck变换器的EMI测量结果,比较了有源和无源EMI滤波方法。为了有效满足CISPR 25 5级频谱屏蔽,无源EMI滤波器需要一个3.3μH的DM电感和一个10μF的DM电容。有源滤波方法可以通过*1μH的DM电感器以及100 nF的传感和注入电容实现相同的有效衰减。这有助于将无源滤波器的大小和体积分别减小到原始值的43%和27%。对于更大电流的转换器,可以通过降低电感直流电阻来获得成本和效率方面的进一步好处。 电源稳压IC,就选特克集团,原装现货!欢迎新老客户来旬!
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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TI稳压IC-火棒? 包裹
热棒封装翻转硅芯片,并将其直接放置在引线框架上,以比较大限度地减少由运行开关电流的引脚上的键合线引起的寄生电感。图16显示了HotRod软件包的结构和优点。
随着功率回路电感的改善,热棒式封装也有助于降低功率路径中的电阻,从而提高效率,同时使较小的解决方案尺寸成为可能。
HotRod封装中设备的另一个好处是,它们有助于并行输入路径引脚,即DC/DC转换器输入电容的布局安排。通过优化DC/DC转换器的引脚,使输入电容器的布局具有对称性,输入功率回路产生的反向磁场位于对称回路内,从而将对附近系统的发射降至比较低。平行输入路径进一步将高频EMI降至比较低,尤其是在**严格的FM频段,如下图17所示。
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