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如何最小化SEPIC转换器的排放-快三平台app

编辑:快三平台注册 来源:快三平台注册 创发布时间:2021-03-16阅读77432次
  

用于电压切换的每个功率模式调节器都会造成障碍。在电压转换器的输出端和输入端,一部分通过导线传输,但一部分通过电磁辐射辐射。这些障碍主要是由较慢电源的边缘造成的。

对于现代功率模式调节器,它们只有几纳秒宽。使用新的电源技术(如SiC或GaN)后,这些电源的开关时间特别短。图1的右图显示了约1纳秒宽的电源开关时间。

基频不能与升压调节器的电源频率混淆。然而,有一些方法可以解决这些障碍。如图1右图所示,电源边沿应尽可能慢,以将功耗降至最低。

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图1。电源切换缓慢导致的障碍为了创建电磁辐射屏障尽可能低的优化电路板布局,电源模式调节器的热电路必须尽可能小,即主机电感越小越好。为了解释慢开关电流的影响,我们计算了一个例子。

如果电源的电流在一纳秒内为1A,并且电流路径中没有20nH的主机电感,则不会有20V的电压偏移。计算公式如下:EMI是由热电路中20nH主机电感引起的20V电压位移引起的。为了尽量减小这个障碍,需要使主机电感尽可能大。

升压电源模式调节器拒绝将输出电容连接到尽可能靠近低外部电源和低外部电源短路的地方。对于单片实时升压电源调节器,这相当于连接到升压电压调节器集成电路的VIN和GND的输出电容。如果这些连接的电感尽可能低,产生的电压偏移和电磁干扰就不会尽可能低。

图2。关键路径(热回路),包括SEPIC转换器。据SEPIC流形介绍,使用电源稳压器时如何落实这个概念?SEPIC流形非常受欢迎,因为输出电压可以低于或高于输入电压。因此,这相当于载荷力的流形。

图2显示了这个流形。除了升压歧管之外,还需要使用第二电感器和耦合电容器。由于SEPIC变换器也是功率模式调节器,相同的慢开关电流(类似于升压变换器)并不总是出现在这个歧管中。为了尽量减少障碍,这些热电路的电流路径应尽可能短。

为此,必须考虑升压调节器的每条路径。导体是反向导电,还是只有通电或断电时才导电?在图2中,所有浅蓝色线的电流随着缓慢转变而变化。

因此,这些路径是关键的热循环路径,在施工过程中电感应尽可能低。这些路径中不能放置过孔或不必要的长连接电缆。SEPIC功率模式调节器也没有关键的热电路,这是构建较低电磁干扰不道德所必需的。

如果这些热电路设计精巧,主机电感很低,就不会出现很小的电压偏移,从而增加电磁辐射电阻。在SEPIC功率模式调节器中,关键是本文描述的电流路径,而不是像升压稳压器那样的输出电容,如图2右图所示。

作者:弗雷德里克奥斯塔德公司作者简介弗雷德里克奥斯塔德在何润-纽伦堡大学学习微电子学。他于2001年开始工作,致力于电源管理业务。他曾经担任过各种应用工程师的职位,在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责电源模式下的电源管理。

他于2009年重新加入ADI公司,现在是德国慕尼黑ADI公司的电源管理现场应用工程师。|快三平台app。

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