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TPS53015DGS稳压IC

来源: 发布时间:2023年05月27日

低噪音和精度-TI稳压IC发展趋势
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。
减少和缓解IC错误源
•利用TI高度优化的低噪声互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺,减少工艺的非理想性。
•利用先进的电路和测试技术减少工艺非理想性的影响。
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什么是TI稳压IC的EMI, 续。。。

TI稳压IC的EMI如 下页的图2显示了传导发射的通用测试设置,包括电源、线路阻抗稳定网络(LISN)、EMI接收器、电源线和被测设备(DUT)。LISN起着关键作用,充当低通滤波器,确保重复性和 TL594CN稳压IC特克集团,专业经营电源稳压IC,专业产品顾问为您服务!专业产品顾问为您服务!

EMI测量的可比性,并为DUT提供精确的阻抗。图2还说明了一个重要的细分
发射到共模(CM)和差模(DM)电流。DM电流在电源线及其回路之间流动,在低频率下是主导因素。
CM电流在每条电源线和地面之间流动,是高频下的主导因素。

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。

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。
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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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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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