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TL594IPWRG4穩(wěn)壓IC

來源: 發(fā)布時間:2023-05-24
取消繞組-TI穩(wěn)壓IC技術專題

與非隔離變流器不同,隔離邊界上的額外發(fā)射路徑是隔離變流器***模(CM)EMI的關鍵原因。下頁的圖14顯示了標準反激變換器中隔離變壓器上存在的寄生電容。CM電流可通過與每個開關節(jié)點相關的寄生電容直接從一次側流向接地。由于繞組之間的寄生電容,CM電流也從初級流向次級,導致測量的CM EMI增加。按照慣例,您可以通過在輸入功率路徑中使用大型CM扼流圈來衰減這種額外干擾。

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真回轉率控制
盡管有上述技術,在一些設計中,高頻EMI(60至250 MHz)可能仍不在規(guī)定的標準限值范圍內。為了通過行業(yè)標準,減輕和提高裕度的一種方法是使用與開關轉換器的啟動電容串聯(lián)的電阻器。使用電阻器可以降低開關邊緣轉換率,從而降低EMI,但會帶來效率降低的預期損失。
LM61440-Q1和LM62440-Q1等開關轉換器的設計使得可以使用電阻器來選擇高側FET驅動器在開啟期間的強度。如下頁圖22所示,通過RBOOT引腳(teal虛線環(huán))的電流被倍增,并從CBOOT(紅色虛線)穿過,以打開高壓側功率MOSFET。通過這樣做,電阻器可以控制轉換速率,但不會遭受串聯(lián)啟動電阻器運行大部分電流時發(fā)生的效率損失。當RBOOT對CBOOT短路時,上升時間很快;開關節(jié)點諧波在高于150 MHz之前不會衰減。如果CBOOT和RBOOT通過700Ω保持連接,則在將13.5 V轉換為5 V時,回轉時間將增加到10 ns。此緩慢上升時間可使開關節(jié)點諧波中的能量在大多數(shù)情況下在50 MHz附近衰減。
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德州儀器 穩(wěn)壓IC技術專題

圖13顯示了在400 kHz開關頻率下運行的buck變換器的EMI測量結果,比較了有源和無源EMI濾波方法。為了有效滿足CISPR 25 5級頻譜屏蔽,無源EMI濾波器需要一個3.3μH的DM電感和一個10μF的DM電容。有源濾波方法可以通過*1μH的DM電感器以及100 nF的傳感和注入電容實現(xiàn)相同的有效衰減。這有助于將無源濾波器的大小和體積分別減小到原始值的43%和27%。對于更大電流的轉換器,可以通過降低電感直流電阻來獲得成本和效率方面的進一步好處。

升壓升壓轉換器-數(shù)據(jù)表規(guī)定了-穩(wěn)壓IC

集成功率MOSFET開關??蓪崿F(xiàn)的實際輸出電流的粗略估計是占空比的函數(shù),可以使用以下公式進行估計:IOUT=0.65xISwitch(**?。﹛(VIN/VOUT)降壓升壓轉換器-ADC/DC轉換器必須能夠在所有可能的輸入電壓條件下調節(jié)輸出電壓,無論VIN高于或低于VOUT。

TI的單電感buck-boost變換器在芯片上集成了四個功率MOSFET,以節(jié)省空間并在操作模式之間無縫過渡。

分軌變流器-TPS6513x分軌系列的每個成員

轉換器(+VOUT1/–VOUT2)從一個輸入軌產(chǎn)生調節(jié)的正負電源電壓。這降低了BOM成本和空間,同時為工業(yè)和汽車應用提供了前列的性能。 電源IC、穩(wěn)壓IC就找特克電子,德州儀器、亞德諾、英飛凌原裝現(xiàn)貨,期待您的光臨!

數(shù)據(jù)表SMPS設備評估模塊中公布的傳導和輻射EMI結果根據(jù)**嚴格的工業(yè)和汽車EMI標準進行測試,數(shù)據(jù)表中公布的結果有助于您提前了解設備的EMI性能。您可以通過單擊設備數(shù)據(jù)表第一頁上的“針對**EMI要求進行了優(yōu)化”來訪問詳細的EMI報告。LM62440-Q1數(shù)據(jù)表中的EMI報告包括CISPR 25 5級傳導和輻射設置的完整數(shù)據(jù)。
此外,TI可以在內部執(zhí)行系統(tǒng)級EMI建模和測量,以幫助您驗證EMI性能并加快循環(huán)時間。
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增強型熱棒? QFN公司
增強型HotRod quad flat no lead(QFN)封裝提供了HotRod封裝的所有EMI降低功能,并具有更低開關節(jié)點電容的額外優(yōu)勢,從而大降低了振鈴。在具有增強型熱棒QFN的設備中,寄生在輸入電壓(VIN)和接地(GND)引腳上的電阻-導體-電容器(RLC)也較低
與HotRod軟件包相比。
LM60440-Q1降壓轉換器采用增強型熱棒QFN,下頁圖18顯示了引腳和電路板布局。增強型HotRod QFN不僅提高了效率,還包括封裝中心有一個大型模具連接墊(DAP)的封裝外形。與熱棒封裝相比,DAP有助于通過PCB更好地散熱,并將結溫升高降低15%以上。此外,VIN、GND和開關節(jié)點引腳上較低的RLC寄生也會提高效率并降低EMI。正如預期的那樣,這會產(chǎn)生更好的EMI,尤其是在交換機節(jié)點振鈴頻帶周圍
如下圖19所示。
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