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LM25085AMM/NOPB穩壓IC

來源: 發布時間:2023-05-23

為減少電源中的電磁干擾而進行的省時、經濟高效的創新-IT穩壓IC關鍵技術
隨著電子系統變得越來越密集和互連,減少電磁干擾(EMI)的影響成為越來越重要的系統設計考慮因素。
1、什么是EMI?
電磁干擾(EMI)是一種電磁能量,是開關電流和電壓產生的不良副產品,它來自各種物理現象,并在嚴格的電磁干擾測試中表現出來。
2、減少電磁干擾的常規方法
減少電磁干擾是一項充滿權衡的努力。減少電磁干擾的傳統方法包括使用大型、昂貴的濾波器或降低開關轉換率,這是一種直接影響效率的技術。
3、減少電磁干擾的創新
為了實現開關電源的所有優點,降低EMI技術必須解決傳統的權衡問題。這需要針對低頻和高頻EMI的創造性解決方案,以及精確的建模技術。

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減少低頻發射的創新-穩壓IC技術專題
讓我們看看TI在構建其轉換器和控制器時使用的一些技術,以解決效率、EMI、尺寸和成本等基本權衡問題。

擴頻-穩壓IC技術專題
擴頻利用能量守恒原理,通過在多個頻率上傳播能量來減少EMI峰值。然而,峰值敏感電路“看到”的能量可能不會減少;這取決于敏感電路的帶寬與方法之間的關系頻率調制。測量EMI時,頻譜分析儀充當敏感電路,行業標準設置分辨率
帶寬(RBW)。因此,以***的方式對目標標準進行頻率調制非常重要。一般的經驗法則是,調制頻率fm大約等于目標RBW,擴展帶寬ΔfC約為±5%至±10%。
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DC/DC控制器-穩壓IC-輸出電流由外部MOSFET設置,這使設計者能夠優化效率和性能。堅強的TI控制器中的MOSFET驅動器可以驅動更多的外部MOSFET。電荷泵-TI的低壓電荷泵系列--穩壓IC提供了一種低噪聲解決方案,無需電感器即可提高電壓。電荷泵達到90%的峰值效率,對于300mA以下的輸出電流非常有用。訪問TECH-TREK官網通過簡單的提供系統的電壓和輸出電流。

采用TI***的電源模塊產品組合進行設計,可實現寬輸入電壓和輸出電流范圍、靈活的封裝選項和易于使用的集成解決方案,適用于各種非隔離、工業、醫療和通信應用。

TI穩壓IC的EMI不再是事后諸葛亮,因為它有可能在設計階段后期造成重大挫折,這將耗費時間和金錢。
開關電源(SMPS)是現代技術中**普遍的電路之一,在大多數應用中,它比線性穩壓器的效率有了極大的提高。
但這種效率是有代價的,因為開關電源中的功率金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)的開關使其
是電磁干擾的主要來源,而電磁干擾反過來又會影響可靠性。EMI主要來自不連續的輸入電流、開關節點上的快速轉換率、,
以及功率環路中寄生電感引起的沿開關邊緣的附加振鈴。
下頁的圖1說明了這些元素中的每一個如何使用buck轉換器拓撲在不同的頻帶中表現出來。
例如。隨著壓力的增加,增加開關頻率以減小尺寸和成本,并增加轉換率以提高
效率、電磁干擾問題加劇。因此,有必要結合具有成本效益且易于集成的EMI緩解技術不要影響電源設計。

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升壓升壓轉換器-數據表規定了-穩壓IC

集成功率MOSFET開關。可實現的實際輸出電流的粗略估計是占空比的函數,可以使用以下公式進行估計:IOUT=0.65xISwitch(**小)x(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)從一個輸入軌產生調節的正負電源電壓。這降低了BOM成本和空間,同時為工業和汽車應用提供了前列的性能。 電源IC、穩壓IC就找特克電子,德州儀器、亞德諾、英飛凌原裝現貨,專業顧問為您服務!LM3481MM/NOPB穩壓IC

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穩壓IC專題

由于DC/DC轉換器的功率路徑中存在寄生電感,高轉換率還會導致高頻開關節點振鈴,從而進一步增加振鈴頻率及以上的發射。 LM25085AMM/NOPB穩壓IC


下頁的圖7顯示了切換節點上的轉換速率和相關振鈴如何影響排放。限制開關轉換引起的EMI發射的傳統方法是通過在開關設備的柵極驅動路徑中添加有意的電阻來降低它們的速度。這會導致轉換速度變慢,導致更快的發射衰減,并在振鈴頻率下減少8到10 dB的發射。然而,這種開關邊緣的減速會導致開關轉換器的峰值電流效率降低2%-3%。

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