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UCC28251RGPT稳压IC 深圳市特克电子供应

信息介绍 / Information introduction

德州仪器(TI)提供完整的电源解决方案-稳压IC拥有全系列高性能产品。这些产品从标准线性稳压器到高效DC/DC转换器和电池管理,都是为满足您的设计挑战而定制的。此外,TI使用的支持工具(如WEBENCH®电路设计和选择模拟)简化了设计服务、选择的评估模块(EVM)、应用说明、的技术文档等。此外,TI商店有30000多种产品库存,是您购买IC和评估工具的一站式商店。本选择指南包括设计因素、特色产品、公文包的图形表示,UCC28251RGPT稳压IC、参数表和设备索引,以帮助您快速查找单个设备,UCC28251RGPT稳压IC,UCC28251RGPT稳压IC。有关HiRel和***版本电源管理稳压IC产品的信息,请访问TECH-TREK官网,有关automotivequalified的稳压IC信息电源管理稳压IC产品,请访问TECH-TREK官**克电子十年IC代理,经营德州仪器稳压IC,欢迎新老客户来旬!UCC28251RGPT稳压IC

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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稳压IC的EMI,除了了解特定应用的适当标准外,了解如何测量EMI也很重要,因为这些知识将使您深入了解如何减少EMI。EMI测量通常分为传导和辐射,这揭示了测量方法和EMI的产生方式。虽然传导发射通常与较低频率(<30 MHz)相关,而辐射发射通常与较高频率(>30 MHz)相关,但两者之间的区别并不那么简单,因为传导和辐射频率范围确实重叠。
传导发射测量旨在量化设备产生并返回其电源的EMI。重要的是:减少许多应用中的这些排放,因为其他敏感电路通常连接到相同的电源线。在处理现代汽车中数量不断增加的长线束时,降低传导电磁干扰尤为重要。

取消绕组-TI稳压IC技术专题
为了帮助很好小化无源滤波的尺寸,针对高功率密度5至20伏交流/直流适配器的65瓦有源箝位反激式硅场效应晶体管参考设计采用了隔离转换器特有的基于消除绕组和屏蔽的方法。如图15所示,改进后的内部变压器结构在内部一次和二次层之间插入了一个额外的辅助绕组层(如黑色所示),用于CM平衡。辅助CM平衡层屏蔽了内半初级到次级接口,并有助于产生抵消CM电压,使外半初级层的CM注入为零。均衡辅助绕组和一次外层到二次层的寄生电容有助于通过从抵消层推送反相CM电流,使从外半初级层注入二次层的CM电流为零。净效应(流入二次层的CM电流接近于零)减少了CM发射,明显帮助设计满足EMI频谱标准,且CM滤波很好小。

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升压稳压器-稳压IC
将输入电压高效转换到更高的输出电压
查看所有产品
我们品类丰富的升压稳压器产品系列包括同步和非同步器件,这些器件能够以高达 96% 的效率满足从几毫安到 100A 等各种应用的需求。我们的产品具有有助于延长电池寿命的低静态电流 (IQ)、实现小尺寸的高功率密度和实现低 EMI 的展频技术等关键特性。您可以找到升压、SEPIC 和反激式解决方案。
按类别分类:
升压控制器(外部开关)
升压转换器(集成开关)
升压模块(集成电感器)
按类型选择
控制器
我们提供灵活的同步和非同步升压控制器以支持更高的功率级别。
我们的低功耗升压转换器可满足您对小尺寸解决方案、低系统成本和高功率密度的需求。
我们的升压模块支持小解决方案尺寸、高功率密度和快速设计。
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真回转率控制
尽管有上述技术,在一些设计中,高频EMI(60至250 MHz)可能仍不在规定的标准限值范围内。为了通过行业标准,减轻和提高裕度的一种方法是使用与开关转换器的启动电容串联的电阻器。使用电阻器可以降低开关边缘转换率,从而降低EMI,但会带来效率降低的预期损失。
LM61440-Q1和LM62440-Q1等开关转换器的设计使得可以使用电阻器来选择高侧FET驱动器在开启期间的强度。如下页图22所示,通过RBOOT引脚(teal虚线环)的电流被倍增,并从CBOOT(红色虚线)穿过,以打开高压侧功率MOSFET。通过这样做,电阻器可以控制转换速率,但不会遭受串联启动电阻器运行大部分电流时发生的效率损失。当RBOOT对CBOOT短路时,上升时间很快;开关节点谐波在高于150 MHz之前不会衰减。如果CBOOT和RBOOT通过700Ω保持连接,则在将13.5 V转换为5 V时,回转时间将增加到10 ns。此缓慢上升时间可使开关节点谐波中的能量在大多数情况下在50 MHz附近衰减。
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