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LM25085QMYE/NOPB穩壓IC

來源: 發布時間:2023-05-25

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)可能仍不在規定的標準限值范圍內。為了通過行業標準,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)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,但不會遭受串聯啟動電阻器運行大部分電流時發生的效率損失。當RBOOT對CBOOT短路時,上升時間很快;開關節點諧波在高于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點諧波中的能量在大多數情況下在50 MHz附近衰減。
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穩壓IC-開放式機架PTH08T2xx“T2”電源模塊高電流模塊,

用于需要高達50A的應用。

?高達50A的高輸出電流

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?均流(50-A版本)

穩壓IC-QFN電源模塊易于使用的高功率密度模塊,

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穩壓IC-帶導線的SIMPLESWITCHER®模塊易于使用的模塊,

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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。

UCC28084穩壓IC

具有可編程斜率補償、3.5ms軟啟動、4.3/4.1UVLO、溫度范圍為-40°C至85°C的電流模式推挽式PWMUCC28084穩壓IC的特性可編程斜率補償UCC38083/4上的內部軟啟動逐周期限流120μA的低啟動電流和1.5mA的典型運行電流單外部組件振蕩器,可在50kHz至1MHz范圍內編程高電流圖騰柱雙輸出級驅動器推拉配置,具有1-A接收器和0.5-A電源能力提高動態響應的電流感應放電晶體管內部修剪帶隙基準滯后欠壓鎖定應用高效率開關電源電信直流-直流轉換器負載點或使用點電源模塊低成本推拉和半橋應用 電源穩壓IC,就選特克就夠了,原廠現貨!專業顧問為您服務!

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發射進行建模可以更快速地滿足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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TI的大型非**投資組合-穩壓IC:

直流/直流負載點解決方案解決了規模、效率、性能或成本問題約束條件。我們的解決方案范圍從分立器件到集成電源解決方案,集成電路封裝中包含磁性。由于工作電壓高達100V,TI的寬VIN產品組合消除了輸入保護組件,以降低成本和解決方案尺寸。降壓式DC/DC轉換器-集成MOSFET技術-穩壓IC在過去幾年中達到了較高的密度,以在較小的封裝中提供更高的效率。

TI的DC/DC轉換器提供了許多高達30A的引人注目的解決方案。 LM25085QMYE/NOPB穩壓IC

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