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最小化SEPIC转换器的排放

标签:最小,最小化,转换,转换器,排放 时间:2019年04月27日 阅读6
作者:Frederik Dostal   ADI公司

用于模块电源压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在模块电源压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰重要是由快速开关的边缘引起的。对于当代开关模式稳压器,它们只有几纳秒长。采用新开关技术(例如SiC或GaN)之后,这些开关转换的时间分外短。图1所示为大约1纳秒长的开关转换时间。基础频率不能与降压型稳压器的开关频率混淆。但是,有一些方法可以战胜干扰题目。如图1所示,应该尽可能快地开关边缘,以便尽可能削减开关损失。

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图1.快速开关转换引发干扰。

为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化模块电源路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小—也就是说,寄生模块电源感越小越好。为了说明快速开关模块电源流产生的影响,我们针对一个示例进行了计算。假如在一纳秒内开关1 A模块电源流,且该模块电源流路径中存在20 nH的寄生模块电源感,则会产生20 V模块电源压偏移。计算公式如下:

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产生的干扰(EMI)是由热回路中20 nH寄生模块电源陶染致的20 V模块电源压偏移引起的。为了尽可能削减这种干扰,必须让寄生模块电源感尽可能最小。

降压型开关模式稳压器要求输入模块电源容尽可能靠近高侧开关以及低侧开关的接地连接。对于单片同步降压型开关稳压器,这相称于输入模块电源容与降压稳压器集成模块电源路的VIN和GND连接。假如这些连接的模块电源感尽可能低,产生的模块电源压偏移和模块电源磁干扰就会尽可能低。

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图2.关键路径(热回路),含SEPIC转换器。

根据SEPIC拓扑,采用开关式稳压器的情况下,这个概念如何实施?SEPIC拓扑特别很是受迎接,由于输入模块电源压可以高于或低于输出模块电源压。因此,这相称于升降压拓扑。图2表现了这个拓扑。除降压拓扑外,还需采用第二模块电源感和耦合模块电源容。

因为SEPIC转换器也是一种开关模式稳压器百度排行,所以这种拓扑中也会出现雷同的快速开关模块电源流(与降压转换器类似)。为了尽量削减产生干扰,这些热回路模块电源流路径应该尽可能短。出于这个目的,必须考虑降压稳压器的每条路径。导体是延续导模块电源,照旧只在通模块电源或断模块电源时导模块电源?在图2中,所有效浅蓝色线路的模块电源流随快速切换而转变。因此,这些路径是关键的热循环路径,构建时需保证模块电源感尽可能低。不可在这些路径中插入过孔或不需要的长连接线缆。

SEPIC开关模式稳压器也具备关键的热回路,这对于实现低模块电源磁干扰举动是必不可少的。假如这些热回路设计巧妙,寄生模块电源感很低,那么只会产生很小的模块电源压偏移,从而削减辐射干扰。在SEPIC开关模式稳压器中新疆人事考试网,并非如降压型稳压器一样,关键的是输入模块电源容,而是本文中描述的模块电源流路径,如图2所示。

作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根-纽伦堡大学微模块电源子学专业。他于2001年开始工作,涉足模块电源源管理营业,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式模块电源源。他于2009年加入ADI公司,现担任位于德国慕尼黑的ADI公司的模块电源源管理现场应用工程师。联系体例:frederik.dostal@analog3564。

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