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UCD7230RGWR穩(wěn)壓IC

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-24

降低低頻和高頻范圍內(nèi)電磁干擾的常規(guī)方法-穩(wěn)壓IC技術(shù)專題
當(dāng)系統(tǒng)共享公共物理觸點(diǎn)時(shí),開(kāi)關(guān)電源中不連續(xù)電流產(chǎn)生的輸入電壓紋波可傳導(dǎo)至其他系統(tǒng)。如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)木徑獯胧^(guò)大的輸入或輸出電壓紋波可能會(huì)危及電源、負(fù)載或相鄰系統(tǒng)的運(yùn)行。
傳統(tǒng)上,您可以通過(guò)使用基于無(wú)源電感電容器(LC)的EMI濾波器來(lái)**小化輸入紋波,如圖4所示。LC濾波器提供滿足EMI規(guī)范所需的衰減。
取舍是根據(jù)所需衰減對(duì)系統(tǒng)的尺寸和成本進(jìn)行懲罰,這將降低總體功率密度。而且用于輸入EMI濾波器設(shè)計(jì)的大型電感器由于其較低的自諧振頻率而在大于30 MHz的頻率下失去衰減,因此需要鐵氧體磁珠等附加組件來(lái)處理高頻衰減。

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功率MOSFET概述:

TI基于穩(wěn)壓IC的電源管理創(chuàng)新NexFET?技術(shù),與穩(wěn)壓IC完美結(jié)合將垂直電流與橫向功率MOSFET相結(jié)合。它提供了一個(gè)低導(dǎo)通電阻,需要極低的柵極電荷和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝外形,這是以前現(xiàn)有硅平臺(tái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的組合。

NexFET技術(shù)為N溝道和P溝道提供高性能功率MOSFET器件。設(shè)計(jì)師能夠?qū)崿F(xiàn)90%的供電高輸出電流和低占空比,從輕負(fù)載到全負(fù)載的效率,**了離散設(shè)計(jì)的突破。
功率MOSFET,穩(wěn)壓IC主要包括:N溝道MOSFET晶體管和 P溝道MOSFET晶體管。 TPS53014DGS穩(wěn)壓IC電源穩(wěn)壓IC,就選特克集團(tuán),原廠代理!期待您的光臨!

升壓升壓轉(zhuǎn)換器-數(shù)據(jù)表規(guī)定了-穩(wěn)壓IC

集成功率MOSFET開(kāi)關(guān)。可實(shí)現(xiàn)的實(shí)際輸出電流的粗略估計(jì)是占空比的函數(shù),可以使用以下公式進(jìn)行估計(jì):IOUT=0.65xISwitch(**小)x(VIN/VOUT)降壓升壓轉(zhuǎn)換器-ADC/DC轉(zhuǎn)換器必須能夠在所有可能的輸入電壓條件下調(diào)節(jié)輸出電壓,無(wú)論VIN高于或低于VOUT。

TI的單電感buck-boost變換器在芯片上集成了四個(gè)功率MOSFET,以節(jié)省空間并在操作模式之間無(wú)縫過(guò)渡。

分軌變流器-TPS6513x分軌系列的每個(gè)成員

轉(zhuǎn)換器(+VOUT1/–VOUT2)從一個(gè)輸入軌產(chǎn)生調(diào)節(jié)的正負(fù)電源電壓。這降低了BOM成本和空間,同時(shí)為工業(yè)和汽車應(yīng)用提供了前列的性能。

取消繞組-TI穩(wěn)壓IC技術(shù)專題

與非隔離變流器不同,隔離邊界上的額外發(fā)射路徑是隔離變流器***模(CM)EMI的關(guān)鍵原因。下頁(yè)的圖14顯示了標(biāo)準(zhǔn)反激變換器中隔離變壓器上存在的寄生電容。CM電流可通過(guò)與每個(gè)開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)相關(guān)的寄生電容直接從一次側(cè)流向接地。由于繞組之間的寄生電容,CM電流也從初級(jí)流向次級(jí),導(dǎo)致測(cè)量的CM EMI增加。按照慣例,您可以通過(guò)在輸入功率路徑中使用大型CM扼流圈來(lái)衰減這種額外干擾。

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設(shè)計(jì)低 EMI 電源-穩(wěn)壓IC
探索這個(gè)綜合培訓(xùn)系列,了解更多關(guān)于 EMI 的基礎(chǔ)知識(shí)、有助于減少排放的各種技術(shù)等
隨著電子系統(tǒng)變得越來(lái)越密集和互連,減少電磁干擾 (EMI) 的影響正成為越來(lái)越重要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮因素。EMI 不再是事后的想法,因?yàn)樗锌赡茉谠O(shè)計(jì)階段后期造成重大挫折,耗費(fèi)時(shí)間和金錢。
TI 提供多種功能和技術(shù)來(lái)減輕所有相關(guān)頻段中的 EMI。我們的設(shè)備和技術(shù)不僅可以幫助設(shè)計(jì)人員改進(jìn)濾波器尺寸和成本,還可以減少設(shè)計(jì)時(shí)間和復(fù)雜性。
為了幫助您設(shè)計(jì)更高效的電源以滿足 EMI 要求,請(qǐng)從我們的綜合培訓(xùn)系列開(kāi)始,我們首先提供 EMI 的基礎(chǔ)知識(shí),然后深入了解特定的 IC 和封裝創(chuàng)新、有關(guān)外部組件選擇和布局的設(shè)計(jì)技巧以及以特定應(yīng)用的 EMI 主題結(jié)束。

本培訓(xùn)系列的主題概述:
EMI 的基本原理
通過(guò) IC 和封裝創(chuàng)新降低 EMI
通過(guò)輸入濾波器設(shè)計(jì)、PCB 和 BOM 優(yōu)化降低 EMI
特定應(yīng)用的 EMI 注意事項(xiàng)
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穩(wěn)壓IC專題

由于DC/DC轉(zhuǎn)換器的功率路徑中存在寄生電感,高轉(zhuǎn)換率還會(huì)導(dǎo)致高頻開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)振鈴,從而進(jìn)一步增加振鈴頻率及以上的發(fā)射。 UCD7230RGWR穩(wěn)壓IC


下頁(yè)的圖7顯示了切換節(jié)點(diǎn)上的轉(zhuǎn)換速率和相關(guān)振鈴如何影響排放。限制開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換引起的EMI發(fā)射的傳統(tǒng)方法是通過(guò)在開(kāi)關(guān)設(shè)備的柵極驅(qū)動(dòng)路徑中添加有意的電阻來(lái)降低它們的速度。這會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)換速度變慢,導(dǎo)致更快的發(fā)射衰減,并在振鈴頻率下減少8到10 dB的發(fā)射。然而,這種開(kāi)關(guān)邊緣的減速會(huì)導(dǎo)致開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的峰值電流效率降低2%-3%。

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