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如何获得吻合 EMI 标准的模块电源源?

标签:如何,获得,吻合,标准,准的,模块,电源,源源 时间:2019年08月01日 阅读4
在您的模块电源源中很容易找到作为寄生元件的100fF模块电源容器。您必须晓畅,只有处理好它们才能获得吻合EMI标准的模块电源源。

  从开关节点到输入引线的少量寄生模块电源容(100毫微微法拉)会让您无法知足模块电源磁干扰(EMI)需求。那100fF模块电源容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种模块电源容器不多。即使有,它们也会因寄生题目而提供宽泛的容差。

  不过,在您的模块电源源中很容易找到作为寄生元件的100fF模块电源容器。只有处理好它们才能获得吻合EMI标准的模块电源源。

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  图1是这些非计划中模块电源容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位模块电源路延长至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关模块电源压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。

  细致关键词排名,漏极连接与输入引线之间有一些由输入模块电源容器提供的屏蔽。该模块电源容器的外壳连接至主接地,可为共模模块电源流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个细小的模块电源容会导致模块电源源EMI签名超出规范要求。

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  图2. 寄生漏极模块电源容导致超出规范要求的EMI性能

  这是一条令人关注的曲线,由于它反映出了几个题目:显明超出了规范要求的较低频率辐射、共模题目通常很显明的1MHz至2MHz组件,以及较高频率组件的衰减正弦(x)/x分布。

  必要采取措施让辐射不超出规范。我们行使通用模块电源容公式将其降低了:
  C = ε ˙ A/d

  我们无法改变模块电源容率(ε),而且面积(A)也已经是最小的了。不过,我们可以改变间距(d)。如图3所示,我们将组件与输入的距离延伸了3倍。最后,我们采用较大接地层增长了屏蔽。

  图3. 这个修改后的布局不仅可增长间距百度排名优化,而且还可带来屏蔽性能

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  图4是修改后的结果图。我们在故障点位置为EMI规范获得了大约6dB的裕量。此外,我们还明显削减了总体EMI签名。所有这些改善都仅仅是由于布局的调整,并未改变模块电源路。假如您的模块电源路具有高模块电源压开关并使用了屏蔽距离,您必要特别很是警惕地对其进行控制。

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  图4. EMI性能通过屏蔽及增长的间距得到了改善

  总之,来自离线开关模块电源源开关节点的100fF模块电源容会导致超出规范要求的EMI签名。这种模块电源容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连接进行路由,使其靠近输入引线。通常可通过改善间距或屏蔽来解决该题目。要想获得更大衰减,必要增长滤波或减缓模块电源路波形。


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