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UC1846MDWREP穩壓IC

來源: 發布時間:2023-05-25

低噪音和精度-TI穩壓IC發展趨勢
增強電源和信號完整性,以提高系統級保護和準確性。
為了比較大限度地提高系統性能和可靠性,監控、調節和處理電源鏈中信號的能力至關重要。高精度系統需要精確的低噪聲基準,以及低噪聲和紋波的供電軌。TI使用**工藝組件和先進的電路和測試技術,以提高精度并將失真降至比較低。
減少和緩解IC錯誤源
?利用TI高度優化的低噪聲互補金屬氧化物半導體(CMOS)工藝,減少工藝的非理想性。
?利用先進的電路和測試技術減少工藝非理想性的影響。
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升壓穩壓器-穩壓IC
將輸入電壓高效轉換到更高的輸出電壓
查看所有產品
我們品類豐富的升壓穩壓器產品系列包括同步和非同步器件,這些器件能夠以高達 96% 的效率滿足從幾毫安到 100A 等各種應用的需求。我們的產品具有有助于延長電池壽命的低靜態電流 (IQ)、實現小尺寸的高功率密度和實現低 EMI 的展頻技術等關鍵特性。您可以找到升壓、SEPIC 和反激式解決方案。
按類別分類:
升壓控制器(外部開關)
升壓轉換器(集成開關)
升壓模塊(集成電感器)
按類型選擇
控制器
我們提供靈活的同步和非同步升壓控制器以支持更高的功率級別。
我們的低功耗升壓轉換器可滿足您對小尺寸解決方案、低系統成本和高功率密度的需求。
我們的升壓模塊支持小解決方案尺寸、高功率密度和快速設計。
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德州儀器 穩壓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。

德州儀器(TI)提供完整的電源解決方案-穩壓IC擁有全系列高性能產品。這些產品從標準線性穩壓器到高效DC/DC轉換器和電池管理,都是為滿足您的設計挑戰而定制的。此外,TI使用的支持工具(如WEBENCH®電路設計和選擇模擬)簡化了設計服務、選擇的評估模塊(EVM)、應用說明、的技術文檔等。此外,TI商店有30000多種產品庫存,是您購買IC和評估工具的一站式商店。本選擇指南包括設計因素、特色產品、公文包的圖形表示、參數表和設備索引,以幫助您快速查找單個設備。有關HiRel和***版本電源管理穩壓IC產品的信息,請訪問TECH-TREK官網,有關automotivequalified的穩壓IC信息電源管理穩壓IC產品,請訪問TECH-TREK官網電源穩壓IC,就選特克就夠了,原廠現貨!專業顧問為您服務!

圖8說明了時域和頻域中的這些參數。-穩壓IC技術專題
在CISPR 25等標準中,通常會將fm設置在9 kHz左右,以優化低頻段,但這恰好也在音頻范圍內。為了解決這一問題,您可以進一步以偽隨機方式調制三角調制,以傳播可聽能量,而不會對傳導和輻射EMI性能產生重大影響。下頁的圖9說明了時域和頻域中的這種調制模式,這是TPS55165-Q1(同步降壓-升壓轉換器)上的一個功能。
EMI不僅限于單個頻帶(因此也限于單個RBW),而是多個頻帶的事實帶來了困境,因為擴頻通常只能針對單個頻帶的改進。解決這個問題的一種新方法是一種稱為雙隨機擴頻(DRSS)的數字擴頻技術。DRS背后的基本原理是疊加兩個調制剖面,每個調制剖面針對不同的RBW。有關更多信息,請參閱應用報告“EMI抑制技術,雙隨機擴頻”
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EMI建模能力
對任何電路進行建模都是早期評估設計性能的重要方法,因此在縮短設計周期方面起著關鍵作用。
EMI建模是一個復雜的過程,涉及PCB的時域電路分析和頻域電磁仿真。
通過減少設計迭代次數,對EMI發射進行建??梢愿焖俚貪M足EMI標準限制。
讓我們回顧一下可用于建模EMI的一些選項。
使用WEBENCH®設計工具進行低頻EMI設計
WEBENCH輸入濾波器設計工具可幫助您自動設計適當的輸入濾波器,以減輕符合CISPR 32和CISPR 25等標準的低頻(<30 MHz)傳導EMI噪聲。該工具優化過濾器大小,同時確保設計符合特定標準。在設計濾波器時,保證了濾波器的穩定性和變換器回路的穩定性。此在線工具支持100多個TI power設備。
讓輸入EMI濾波器電感器保持無阻尼狀態是一個常見的錯誤,這會對總體設計穩定性產生負面影響。WEBENCH設計工具對輸入濾波器和開關電源進行阻抗分析(如下圖23所示),并建議適當的阻尼組件以確保穩定性。
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