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LM3478MA/NOPB稳压IC 深圳市特克电子供应

信息介绍 / Information introduction

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,LM3478MA/NOPB稳压IC。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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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。

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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。

高压电源-稳压IC:

交流/直流和隔离直流/直流MOSFET和IGBT栅极驱动器TI的100多个门驱动器产品组合提供了业界**快的开关电源,同时满足了各种规格。优点包括在高开关频率下具有快速开启/关闭时间的稳健设计,可减少功率损耗并实现更好的系统性能。TI的门驱动器系列包括低压侧驱动器、半桥驱动器和隔离驱动器。

UCC2751x和UCC2752x

•选定产品的版本

•AEC-Q100适用于部分产品

•非对称驱动和分离输出选项可在选定的单通道驱动器上使用

•前列的传播延迟和与MOSFET功率开关更高的VDD兼容性

•两个系列都具有TTL和CMOS输入阈值

UCC27531,UCC27531-Q1

•可采用D和DBV包装

•FET和IGBT单栅驱动器

•2.5A和5A,35V比较大VDD 电源稳压IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!欢迎新老客户来旬!

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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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减少低频发射的创新-稳压IC技术专题
让我们看看TI在构建其转换器和控制器时使用的一些技术,以解决效率、EMI、尺寸和成本等基本权衡问题。

扩频-稳压IC技术专题
扩频利用能量守恒原理,通过在多个频率上传播能量来减少EMI峰值。然而,峰值敏感电路“看到”的能量可能不会减少;这取决于敏感电路的带宽与方法之间的关系频率调制。测量EMI时,频谱分析仪充当敏感电路,行业标准设置分辨率
带宽(RBW)。因此,以***的方式对目标标准进行频率调制非常重要。一般的经验法则是,调制频率fm大约等于目标RBW,扩展带宽ΔfC约为±5%至±10%。
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