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LM2647MTC/NOPB稳压IC 深圳市特克电子供应

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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。 电源稳压IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问支持!专业产品顾问为您服务!LM2647MTC/NOPB稳压IC

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),LM2647MTC/NOPB稳压IC,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。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,LM2647MTC/NOPB稳压IC。然而,如图6所示,LM2647MTC/NOPB稳压IC,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。

图8说明了时域和频域中的这些参数。-稳压IC技术专题
在CISPR 25等标准中,通常会将fm设置在9 kHz左右,以优化低频段,但这恰好也在音频范围内。为了解决这一问题,您可以进一步以伪随机方式调制三角调制,以传播可听能量,而不会对传导和辐射EMI性能产生重大影响。下页的图9说明了时域和频域中的这种调制模式,这是TPS55165-Q1(同步降压-升压转换器)上的一个功能。
EMI不仅限于单个频带(因此也限于单个RBW),而是多个频带的事实带来了困境,因为扩频通常只能针对单个频带的改进。解决这个问题的一种新方法是一种称为双随机扩频(DRSS)的数字扩频技术。DRS背后的基本原理是叠加两个调制剖面,每个调制剖面针对不同的RBW。有关更多信息,请参阅应用报告“EMI抑制技术,双随机扩频”
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设计低 EMI 电源-稳压IC
探索这个综合培训系列,了解更多关于 EMI 的基础知识、有助于减少排放的各种技术等
随着电子系统变得越来越密集和互连,减少电磁干扰 (EMI) 的影响正成为越来越重要的系统设计考虑因素。EMI 不再是事后的想法,因为它有可能在设计阶段后期造成重大挫折,耗费时间和金钱。
TI 提供多种功能和技术来减轻所有相关频段中的 EMI。我们的设备和技术不仅可以帮助设计人员改进滤波器尺寸和成本,还可以减少设计时间和复杂性。
为了帮助您设计更高效的电源以满足 EMI 要求,请从我们的综合培训系列开始,我们首先提供 EMI 的基础知识,然后深入了解特定的 IC 和封装创新、有关外部组件选择和布局的设计技巧以及以特定应用的 EMI 主题结束。

本培训系列的主题概述:
EMI 的基本原理
通过 IC 和封装创新降低 EMI
通过输入滤波器设计、PCB 和 BOM 优化降低 EMI
特定应用的 EMI 注意事项

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。
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管理硅和电路板压力。
系统噪音缓解
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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。
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