99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

是否可以在擁擠的電路板上安裝低EMI電源

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:嵌入式計算設(shè)計 ? 作者:Bhakti Waghmare ,Di ? 2022-06-20 15:02 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

有限且不斷縮小的電路板空間、緊湊的設(shè)計周期和嚴(yán)格的電磁干擾 (EMI) 規(guī)范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)是難以生產(chǎn)具有高效率和良好熱性能的電源的限制因素。由于設(shè)計周期常常將電源設(shè)計推到接近設(shè)計流程的尾聲,因此事情變得更加復(fù)雜——這是一個令人沮喪的秘訣,因為設(shè)計人員試圖將復(fù)雜的電源擠入更緊湊的位置。性能受到影響以按時完成設(shè)計,從而將罐頭推向測試和驗證。傳統(tǒng)上,簡單性、性能和解決方案數(shù)量是矛盾的:優(yōu)先考慮一兩個所需的功能,而沒有第三個——尤其是在設(shè)計截止日期迫在眉睫的時候。犧牲被接受為正常;他們不應(yīng)該。

本文首先概述了復(fù)雜電子系統(tǒng)中電源帶來的一個重要問題:EMI,通常簡稱為噪聲。電源會產(chǎn)生它,必須加以解決,但來源是什么,典型的緩解策略是什么?本文介紹了降低 EMI 的策略,提出了一種降低 EMI、保持效率以及將電源安裝到有限的解決方案體積中的解決方案。

什么是電磁干擾?

電磁干擾是一種干擾系統(tǒng)性能的電磁信號。這種干擾通過電磁感應(yīng)、靜電耦合或傳導(dǎo)影響電路。對于汽車、醫(yī)療以及測試和測量設(shè)備制造商來說,這是一項關(guān)鍵的設(shè)計挑戰(zhàn)。上面提到的許多限制以及對電源不斷增長的性能要求——提高功率密度、更高的開關(guān)頻率和更高的電流——只會擴(kuò)大 EMI 的影響,因此需要解決方案來降低它。在許多行業(yè)中,必須滿足 EMI 標(biāo)準(zhǔn),如果不在設(shè)計周期的早期考慮,則會顯著影響產(chǎn)品上市時間。

EMI 耦合類型

當(dāng)干擾源與接收器(即電子系統(tǒng)中的某些組件)耦合時,EMI 是電子系統(tǒng)中的一個問題。EMI 按其耦合介質(zhì)分類:傳導(dǎo)或輻射。

傳導(dǎo) EMI(低頻,450 kHz 至 30 MHz)

傳導(dǎo) EMI 通過寄生阻抗以及電源和接地連接傳導(dǎo)到組件。噪聲通過傳導(dǎo)傳輸?shù)搅硪粋€設(shè)備或電路。傳導(dǎo) EMI 可進(jìn)一步分為共模噪聲或差模噪聲。

共模噪聲通過寄生電容和高 dV/dt (C × dV/dt) 傳導(dǎo)。它遵循從任何信號(正或負(fù))通過寄生電容到 GND 的路徑,如圖 1 所示。

差模噪聲通過寄生電感(磁耦合)和高 di/dt (L × di/dt) 傳導(dǎo)。

poYBAGKwG8iAHVZTAACFOMHfed0950.png

圖 1. 差模和共模噪聲。

輻射 EMI(高頻,30 MHz 至 1 GHz)

輻射 EMI 是通過磁能無線傳輸?shù)奖粶y設(shè)備的噪聲。在開關(guān)電源中,噪聲是高 di/dt 加上寄生電感的結(jié)果。這種輻射噪聲會影響附近的設(shè)備。

EMI 控制技術(shù)

解決電源中 EMI 相關(guān)問題的典型方法是什么?首先,確定 EMI 是一個問題。這似乎很明顯,但獲取這些知識可能很耗時,因為它需要使用 EMI 室(并非在每個角落都可用)來量化電源產(chǎn)生的電磁能量,以及它是否充分符合系統(tǒng)。

假設(shè)在測試后,電源會出現(xiàn) EMI 問題,我們將面臨通過許多傳統(tǒng)校正策略來降低它的過程,包括:

以最小的電路板面積實現(xiàn)高效率。

良好的熱性能。

布局優(yōu)化:仔細(xì)的電源布局與為電源選擇正確的組件同樣重要。成功的布局很大程度上取決于電源設(shè)計人員的經(jīng)驗水平。布局優(yōu)化本質(zhì)上是迭代的,經(jīng)驗豐富的電源設(shè)計人員可以幫助最大限度地減少迭代次數(shù),避免時間延遲和額外的設(shè)計成本。問題是:這種經(jīng)驗在公司內(nèi)部并不常見。

緩沖器:一些設(shè)計人員提前計劃并為簡單的緩沖器電路提供封裝(從開關(guān)節(jié)點到 GND 的簡單 RC 濾波器)。這可以抑制開關(guān)節(jié)點振鈴(EMI 的一個因素),但這種技術(shù)會導(dǎo)致?lián)p耗增加,對效率產(chǎn)生負(fù)面影響。

降低邊沿速率:降低開關(guān)節(jié)點振鈴也可以通過降低柵極開啟的壓擺率來實現(xiàn)。不幸的是,就像緩沖器一樣,這會對整體系統(tǒng)效率產(chǎn)生負(fù)面影響。

擴(kuò)頻頻率調(diào)制 (SSFM):此功能在許多 Analog Devices Power by Linear? 開關(guān)穩(wěn)壓器中作為一個選項實施,可幫助設(shè)計通過嚴(yán)格的 EMI 測試標(biāo)準(zhǔn)。在 SSFM 中,用于驅(qū)動開關(guān)頻率的時鐘在已知范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)制(例如,在編程的 fSW 周圍有 ±10% 的變化)。這有助于將峰值噪聲能量分布在更寬的頻率范圍內(nèi)。

過濾器和屏蔽:過濾器和屏蔽在金錢和空間上總是很昂貴。它們也使生產(chǎn)復(fù)雜化。

上述所有突發(fā)事件都可以降低噪音,但它們都有缺點。將電源設(shè)計中的噪聲降至最低通常是最干凈的途徑,但很難實現(xiàn)。ADI Silent Switcher? 和 Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器在穩(wěn)壓器上實現(xiàn)了低噪聲,無需額外的濾波、屏蔽或重要的布局迭代。避免昂貴的對策可以加快產(chǎn)品上市時間,并可以節(jié)省大量成本。

最小化電流環(huán)路

要降低 EMI,必須確定電源電路中的熱環(huán)路(高 di/dt 環(huán)路)并減少其影響。熱回路如圖 2 所示。在標(biāo)準(zhǔn)降壓轉(zhuǎn)換器的一個周期中,交流流過藍(lán)色回路,M1 閉合,M2 斷開。在 M1 打開和 M2 關(guān)閉的關(guān)閉周期中,電流通過綠色回路。產(chǎn)生最高 EMI 的回路既不是藍(lán)色回路也不是綠色回路,這并不完全直觀——只有紫色回路傳導(dǎo)一個完全開關(guān)的交流電,從零切換到 IPEAK,然后又回到零。該環(huán)路被稱為熱環(huán)路,因為它具有最高的交流和 EMI 能量。

開關(guān)熱回路中的高 di/dt 和寄生電感會導(dǎo)致電磁噪聲和開關(guān)振鈴。為了降低 EMI 并提高功能性,需要盡可能降低紫色環(huán)路的輻射效應(yīng)。熱回路的輻射發(fā)射隨其面積而增加,因此如果可能的話,將熱回路的 PC 面積減小到零并使用具有零阻抗的理想電容器可以解決問題。

poYBAGKwG9CAdCWqAAB0bYq2Cs4798.png

圖 2. 降壓轉(zhuǎn)換器熱回路。

使用 Silent Switcher 穩(wěn)壓器實現(xiàn)低噪聲

磁對消

將熱循環(huán)面積減少到零是不可能的,但我們可以將熱循環(huán)分成兩個極性相反的循環(huán)。這有效地包含了局部磁場,磁場在距 IC 任何距離處有效地相互抵消。這就是 Silent Switcher 穩(wěn)壓器背后的概念。

poYBAGKwG9eAO6RrAAJlqANDH5w398.png

圖 3. Silent Switcher 穩(wěn)壓器中的磁抵消。

倒裝芯片取代引線鍵合

另一種改善 EMI 的方法是縮短熱回路中的導(dǎo)線。這可以通過取消將管芯連接到封裝引腳的傳統(tǒng)引線鍵合方法來完成。在封裝中,硅被翻轉(zhuǎn)并添加了銅柱。通過縮短從內(nèi)部 FET 到封裝引腳和輸入電容器的距離,這進(jìn)一步減小了熱回路的面積。

靜音切換器與靜音切換器 2

pYYBAGKwG-OALtIHAAHOtqjJ1Ww844.png

圖 6. 典型的 Silent Switcher 應(yīng)用原理圖及其在 PCB 上的外觀。

圖 6 顯示了使用 Silent Switcher 穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用,可通過兩個輸入電壓引腳上的對稱輸入電容器來識別。布局在此方案中很重要,因為 Silent Switcher 技術(shù)要求這些輸入電容器盡可能對稱地布局,以提供互場抵消優(yōu)勢。否則,Silent Switcher 技術(shù)的優(yōu)勢將喪失。當(dāng)然,問題是如何確保設(shè)計和整個生產(chǎn)過程中的布局正確?答案是 Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器。

靜音切換器 2

Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器進(jìn)一步降低了 EMI。通過將電容器集成到 LQFN 封裝(VIN 電容、INTVCC 和升壓電容)中,消除了對 PCB 布局的 EMI 性能敏感性,允許盡可能靠近引腳放置。所有的熱回路和接地層都是內(nèi)部的,從而最大限度地降低了 EMI,并且整個解決方案的占位面積更小。

poYBAGKwG-yAMscNAAFw_xQhN6w096.png

圖 7. Silent Switcher 應(yīng)用程序與 Silent Switcher 2 應(yīng)用程序圖。

poYBAGKwG_aAVsp0AAN35XJGOkY257.png

圖 8. 去蓋的 LT8640S Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器。

Silent Switcher 2 技術(shù)還可以提高熱性能。LQFN 倒裝芯片封裝上的大型多接地裸焊盤有助于將熱量從封裝中提取到 PCB 中。更高的轉(zhuǎn)換效率也源于消除了高電阻鍵合線。在測試 EMI 性能時,LT8640S以較大的裕度通過了 CISPR 25 5 類峰值限制。

μModule Silent Switcher 穩(wěn)壓器

利用在開發(fā) Silent Switcher 產(chǎn)品組合時獲得的知識和經(jīng)驗,并將其與已經(jīng)龐大的 μModule? 產(chǎn)品組合相結(jié)合,使我們能夠提供易于設(shè)計的電源產(chǎn)品,同時滿足電源的一些最重要指標(biāo)——熱、可靠性、準(zhǔn)確度、效率和出色的 EMI 性能。

圖 9 顯示了LTM8053集成了兩個輸入電容,允許消除磁場,以及該電源運行所需的許多其他無源組件。所有這些都是在 6.25 mm × 9 mm × 3.32 mm BGA 封裝中實現(xiàn)的,這使客戶可以將精力集中在電路板設(shè)計的其他領(lǐng)域。

pYYBAGKwG_2AZA0cAANnS_Eltow396.png

圖 9. LTM8053 Silent Switcher 裸露芯片和 EMI 結(jié)果。

不再需要 LDO 穩(wěn)壓器——電源案例研究

一個典型的高速 ADC 需要多個電壓軌,其中一些電壓軌必須非常安靜才能實現(xiàn) ADC 數(shù)據(jù)表中列出的最高性能。實現(xiàn)高效率、小板面積和低噪聲平衡的普遍接受的解決方案是將開關(guān)電源與 LDO 后置穩(wěn)壓器相結(jié)合,如圖 10 所示。開關(guān)穩(wěn)壓器能夠以高效率實現(xiàn)相對較高的降壓比,但相對嘈雜。低噪聲 LDO 后置穩(wěn)壓器的效率相對較低,但它可以抑制開關(guān)穩(wěn)壓器產(chǎn)生的大部分傳導(dǎo)噪聲。最小化 LDO 后置穩(wěn)壓器的降壓比有助于提高效率。這種組合產(chǎn)生清潔電源,使 ADC 以最高性能水平運行。問題在于眾多監(jiān)管機(jī)構(gòu)的復(fù)雜布局,

pYYBAGKwHAWAKqyjAAG2zXxd_EE707.png

圖 10. 為AD9625 ADC供電的典型電源設(shè)計 。

在圖 10 所示的設(shè)計中,有幾個權(quán)衡是顯而易見的。在這種情況下,低噪聲是一個優(yōu)先事項,因此效率和電路板空間必須受到影響。或者可能不是。最新一代 Silent Switcher μModule 器件將低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計與 μModule 封裝相結(jié)合——實現(xiàn)了迄今為止無法實現(xiàn)的簡單設(shè)計、高效率、緊湊尺寸和低噪聲的組合。這些穩(wěn)壓器最大限度地減少了電路板面積,但也實現(xiàn)了可擴(kuò)展性——一個 μModule 穩(wěn)壓器可以為多個電壓軌供電,從而進(jìn)一步節(jié)省面積和時間。圖 11 顯示了使用LTM8065 Silent Switcher μModule 穩(wěn)壓器為 ADC 供電的替代電源樹。

pYYBAGKwHBCAE41mAAJMSq7qDds962.png

圖 11. 使用 Silent Switcher μModule 穩(wěn)壓器為 AD9625 供電的節(jié)省空間的解決方案。

這些設(shè)計已經(jīng)相互測試。ADI 最近發(fā)表的一篇文章對使用圖 10 和圖 11 中的電源設(shè)計的 ADC 性能進(jìn)行了測試和比較。1測試了三種配置:

使用開關(guān)穩(wěn)壓器和 LDO 穩(wěn)壓器為 ADC 供電的標(biāo)準(zhǔn)配置。

使用 LTM8065 直接為 ADC 供電,無需進(jìn)一步濾波。

使用增加了一個輸出 LC 濾波器的 LTM8065 來進(jìn)一步凈化輸出。

測量的 SFDR 和 SNRFS 結(jié)果表明,LTM8065 可用于直接為 ADC 供電,而不會影響 ADC 的性能。

這種實施的核心好處是顯著減少了組件數(shù)量,從而提高了效率、更容易生產(chǎn)并減少了電路板面積。

概括

總之,隨著我們看到向具有更嚴(yán)格規(guī)范的更多系統(tǒng)級設(shè)計的轉(zhuǎn)變,在可能的情況下使用模塊化電源設(shè)計非常重要,尤其是在電源設(shè)計專業(yè)知識很少的情況下。由于許多細(xì)分市場要求系統(tǒng)設(shè)計通過最新的 EMI 規(guī)范,Silent Switcher 技術(shù)的使用被集成到小尺寸中,而 μModule 穩(wěn)壓器的易用性可以大大縮短您的上市時間,同時節(jié)省電路板面積。

Silent Switcher μModule 穩(wěn)壓器的優(yōu)勢

節(jié)省 PCB 布局設(shè)計時間(無需重新旋轉(zhuǎn)電路板來糾正噪聲問題)。

無需額外的 EMI 濾波器(節(jié)省組件和電路板面積成本)。

減少了對內(nèi)部電源專家調(diào)試電源噪聲的需求。

在寬工作頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率。

在為噪聲敏感的設(shè)備供電時,無需使用 LDO 后置穩(wěn)壓器。

縮短設(shè)計周期。

以最小的電路板面積實現(xiàn)高效率。

良好的熱性能。

作者:Bhakti Waghmare ,Diarmuid Carey

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    162

    文章

    8137

    瀏覽量

    182040
  • 穩(wěn)壓器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    24

    文章

    4677

    瀏覽量

    96157
  • emi
    emi
    +關(guān)注

    關(guān)注

    53

    文章

    3750

    瀏覽量

    131122
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    是否可以安裝了CY7C65213的電路板生成USB2.0測試數(shù)據(jù)包波形?

    是否可以安裝了 CY7C65213 的電路板生成 USB2.0 測試數(shù)據(jù)包波形? 如果可能的
    發(fā)表于 05-06 08:29

    【PCB】PCB 電路板布線設(shè)計

    與數(shù)字電路板設(shè)計中,旁路或反交連電容(0.1uF)應(yīng)盡可能靠近組件 <電源供應(yīng)反交連電容(10uF)應(yīng)置于電源走線進(jìn)入電路板位置。任何情況下,這些電容走線要越短越好。>旁路或反交連電容
    發(fā)表于 03-12 13:36

    DLP2000EVM和DLP2010EVM是否可以從光機(jī)模塊取下來裝到電路板對應(yīng)的接口上使用?

    DLP2000EVM和DLP2010EVM這兩款上面的DMD是否可以從光機(jī)模塊取下來裝到電路板對應(yīng)的接口上使用。如果不
    發(fā)表于 02-27 07:04

    LED節(jié)能燈電路板的電容:關(guān)鍵作用與不可或缺性

    發(fā)揮著重要作用。今天,我們將深入探討LED節(jié)能燈電路板常用的電容類型、它們的作用,以及沒有電容是否仍能正常工作。 LED節(jié)能燈電路板常用
    的頭像 發(fā)表于 02-19 10:14 ?1349次閱讀
    LED節(jié)能燈<b class='flag-5'>電路板</b><b class='flag-5'>上</b>的電容:關(guān)鍵作用與不可或缺性

    電路板 Layout 的混合信號 PCB 設(shè)計指南

    ?本文重點在混合信號PCBLayout布線在混合信號設(shè)計中放置器件。電源分配網(wǎng)絡(luò)的混合信號PCB設(shè)計要求。以前,電子產(chǎn)品包含多個電路板,每塊電路板負(fù)責(zé)處理不同的功能。在這些舊系統(tǒng)中,
    的頭像 發(fā)表于 01-17 19:25 ?1273次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b> Layout 的混合信號 PCB 設(shè)計指南

    電路板元件保護(hù)用膠

    電路板元件保護(hù)用膠電子制造領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色,它們用于固定、保護(hù)和密封電路板的元件,確保電子設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。以下是對電路板
    的頭像 發(fā)表于 10-18 10:44 ?1243次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b>元件保護(hù)用膠

    撓性電路板和柔性多層電路板區(qū)別

    撓性電路板(Flexible Circuit Board,簡稱FPC)和柔性多層電路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是兩種不同類型的柔性電路板,它們
    的頭像 發(fā)表于 10-12 16:44 ?2086次閱讀

    IEEE 1394 EMI電路板設(shè)計和布局指南

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IEEE 1394 EMI電路板設(shè)計和布局指南.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-30 11:42 ?0次下載
    IEEE 1394 <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>電路板</b>設(shè)計和布局指南

    PCB設(shè)計中高頻電路板的優(yōu)化策略

    電路板設(shè)計的優(yōu)化策略 合理選擇層數(shù) 對于高頻電路板的布線,采用中間內(nèi)平面作為電源和地線層可以起到屏蔽作用,有效降低寄生電感,縮短信號線長度,減少信號間的交叉干擾。一般來說,四層
    的頭像 發(fā)表于 09-26 16:02 ?911次閱讀

    LDO穩(wěn)壓器電路板的應(yīng)用

    LDO穩(wěn)壓器(Low-Dropout Regulator)電路板的應(yīng)用廣泛且重要,其作為電壓穩(wěn)壓器的一種,能夠輸入電壓波動或負(fù)載變化時保持輸出電壓的穩(wěn)定性,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定、低
    的頭像 發(fā)表于 09-11 11:43 ?1232次閱讀

    電路板vcc正極還是負(fù)極

    電路板的VCC通常表示電源的正極。電子電路中,VCC是電源電壓的正極,而GND(地)是
    的頭像 發(fā)表于 09-06 14:47 ?8749次閱讀

    如何判斷電路板電源的正負(fù)極

    判斷電路板電源的正負(fù)極是一個電子工程和維修中常見的任務(wù),它涉及對電路板設(shè)計、元器件特性以及測試工具使用的深入理解。
    的頭像 發(fā)表于 08-28 11:45 ?1.3w次閱讀

    EMI/RFI電路板設(shè)計

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《EMI/RFI電路板設(shè)計.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-26 11:41 ?0次下載
    <b class='flag-5'>EMI</b>/RFI<b class='flag-5'>電路板</b>設(shè)計

    電路板的熱敏電阻有什么作用

    電路板的熱敏電阻扮演著至關(guān)重要的角色,它們是電子設(shè)備中不可或缺的組成部分,用于實現(xiàn)溫度測量、溫度控制、過熱保護(hù)等多種功能。以下是對電路板熱敏電阻的詳細(xì)解析,包括其作用、工作原理、分
    的頭像 發(fā)表于 08-07 16:08 ?1946次閱讀

    電容電路板是干什么用的

    電容器連接到電源時,電荷會在兩個導(dǎo)電板之間積累,形成一個電場。當(dāng)電源斷開時,電容器可以釋放存儲的電荷,為電路提供能量。
    的頭像 發(fā)表于 08-06 10:35 ?1927次閱讀