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LM1771SMM/NOPB稳压IC 深圳市特克电子供应

信息介绍 / Information introduction

什么是稳压IC的EMI?
在需要电磁兼容性(EMC)的系统中,用作电磁源的组件设计用于减少其干扰,易受干扰的组件设计用于降低其敏感性。当终端设备制造商集成来自不同供应商的组件时,确保干扰源和敏感电路能够和平共存的***方法是制定一套通用规则,其中干扰限制在一定水平,敏感电路能够处理该水平的干扰。
这些规则是在行业标准规范中制定的,如国际扰动无线电委员会(CISPR)25用于汽车行业,CISPR32用于多媒体设备,LM1771SMM/NOPB稳压IC。CISPR标准对于EMI设计至关重要,因为它们将规定任何EMI缓解技术的目标性能。本文的重点是减少干扰,因为开关电源通常是电磁干扰源。有关EMI标准的***列表,请参阅白皮书“电源传导EMI规范概述”和“电源辐射EMI规范概述”
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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


另一种缓解EMI的传统方法是使用扩频(或时钟抖动)来调制开关电源的开关频率,这将减少与基本开关频率及其谐波相关的频谱峰值,但以增加噪声地板为代价,如图5所示。
扩频技术是一种很有吸引力的技术,因为它易于实现,而且您可以将其与其他EMI降低方法结合使用。然而,它并不是***的,因为它只能相对减少现有的电磁干扰,而且本质上,它的性能随着开关频率的降低而降低。此外,您传统上只能将扩频应用于单个频带,原因我们将在下一节中探讨。


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图10显示了时域中的DRSS调制剖面,三角形包络瞄准较低的RBW,叠加伪随机序列瞄准较高的RBW。

稳压IC技术专题

图11显示了LM5156-Q1的传导发射性能,LM5156-Q1是一种非同步boost控制器,有无DRS。您可以看到150 kHz至30 MHz频段以及30至108 MHz频段的频谱峰值***降低,这是CISPR 25汽车标准的两个关键频段。LM5157-Q1非同步boost转换器还具有DRS功能,并实现类似的性能。

扩频技术适用于非隔离拓扑和隔离拓扑,因为这两种拓扑的EMI源相似,而频率扩展提供了相同的好处。
带集成变压器的UCC12040和UCC12050隔离DC/DC转换器能够通过CISPR 32 B级EMI测试限值,部分原因是内部扩频技术。

有源EMI滤波-TI稳压IC技术专题
为了大幅改善低频频谱中的发射,LM25149-Q1降压控制器采用了有源EMI滤波方法。集成有源EMI滤波器通过充当有效的低阻抗分流器,减少输入端的DM传导发射。图12显示了buck控制器的有源EMI滤波器如何连接到输入线。传感和注入引脚通过各自的电容器连接到输入端。有源EMI滤波器块内的有源元件放大感测信号,并通过注入电容器注入适当的反极性信号,以**小化输入线上的整体干扰。这减少了
过滤所需无源元件的负担,从而减少其尺寸、体积和成本。
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功率密度

在更小的空间实现更大的功率,以更低的系统成本增强系统功能随着功率需求的增加,电路板面积和高度正在成为限制因素。电力设计师必须在应用中加入更多的电路,以使其产品与众不同,同时提高效率和热性能。现在,使用TI的先进工艺、封装和电路设计技术,可以以更小的外形尺寸实现更高的功率水平。
产生较少热量的设备
•业界先进的功率处理节点,适用于<100 V
•600-V氮化镓(GaN)器件具有很好的开关性能


热图像比较了更高的效率对温升的影响。


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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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