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                DCDC开关电源布局设计---噪声的来源和降低

                2020年09月12日 11:28 ? 次阅读

                之前在相关博文中有提及过相关DCDC开关电源相关 知识。在设计电源过程中,最佳的工作频率是一个重要的参数。对于低频,往往对应周◇围器件的尺寸增大,从而成本也增加。工作频率高,周围∑器件尺寸减小,但是对应的自↑身损耗也增加。如何 tradeoff?

                1.频率与周围器件的关系

                在上图中,可以看到当频率在100Khz时,电感占据主要地位,随着频率升高,电感的体积也是在减小的,感值也相应的再减少。输出端的电容值也是随频率升高而降低。输入端的电容基本上保持不变。

                2.频率与损耗关系

                对ζ于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗,开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。

                通过以上两个参数,可以合理的设计电源工作频率。

                3.电源布局设计---噪声的来源和降低

                1)运放的输入与输出

                在设计电源时,良好的布局可以降低电源噪声,电¤源噪声主要有三种:运算放大器的输入与输出,参考电々压和斜坡。如下图所⊙示:

                运放输入端可能是电源中最为敏感的点,若要减小噪声,必须最小化节点长度,并尽可能将反馈和输入组件靠近运放放置。如果反馈网络中存在高频积分内容,最理想的布局是,将反馈电阻放置到靠近运放的输入端,如果高频信号①注入电阻◥-电容节点,高频信号就要承受电阻阻抗,而电容对于高频的容抗很小。

                2)斜坡

                斜坡☆通常由电容器充放电引起(电压模式),或者由电源开关的采样电流(电流模式)。电压模式影响不大,因为电容对高频输入的信号阻抗很小,但是电流模式却是个问题。如下图所示:

                对于上图中的第一个图,可以采用IC控制上升沿消隐方法来去除,对于第二个图,可以采用并联多个电容的方法去除(主要是因为非充分斜率补偿) 。

                4.电源噪声的解决办法

                第三点已经提及了几种引起电压噪声的方法,那么在排查电源噪声的时候,需要从三点入手。

                1)观察运放的输出端是否有高频变化,改变补偿组件○;

                2)运放的参考电压,可以选用可靠的电压源,TL431较常用;

                3)通过改变MOS的栅极电阻也可以对开关波形有一定的作用。

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                发表于 2020-09-03 14:20? 568次阅读
                最后3天!报名英飞凌云端大会,感受极致 “功率 ...

                开关电源拓扑主电流回流路径设计的总体ζ 原则

                B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成◤两个或多个回路(原边和副边),电流回路要分开最小....
                发表于 2020-09-03 11:31? 471次阅读
                开关电源拓扑主电流回流路径设计的总体原则

                金升阳推出内置高压MOS管功率开关的AC/DC电...

                SCM1738ASA是一款内置高压MOS 管功率开关的原边控制开关电源(PSR),采用PFM 调频技....
                发表于 2020-09-02 15:08? 441次阅读
                金升阳推出内置高压MOS管功率开关的AC/DC电...

                工程师用铁丝做了一个Arduino UNO板

                首先,我们从MCU以及数字和□模拟IO引脚接头开始。Arduino UNO具有巧妙的排针布局,与ATM....
                发表于 2020-09-02 11:19? 312次阅读
                工程师用铁丝做了一个Arduino UNO板

                使用四个CD4049UBE六反相器实现二级运算放...

                人们对更小巧、更高效CPU的青睐,促使互补式金属氧化物半导体(CMOS)的制造工艺达到了纳米级。但这....
                发表于 2020-09-02 10:04? 195次阅读
                使用四个CD4049UBE六反相器实现二级运算放...

                交错式ADC的带宽失配问题的解决方案分析

                交错式ADC之间的带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图1所示,带▓宽失配具有增益和相....
                发表于 2020-09-02 09:56? 94次阅读
                交错式ADC的带宽失配问题的解决方案分析

                绿宝石 参加“创客中国”入选省“50强”优秀项目

                2020 年 6 月 -8 月,绿宝石以《 5G 领域用高频大功率导电高分子固态电容器》项目参加 创....
                发表于 2020-09-01 11:46? 322次阅读
                绿宝石 参加“创客中国”入选省“50强”优秀项目

                采用频率步进雷达在真实环境中实现精确设计、验证和...

                任何雷达接收机接收到的回波信号【都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达→系统必....
                发表于 2020-09-01 10:18? 110次阅读
                采用频率步进雷达在真实环境中实现精确设计、验证和...

                开关电源:减小纹波和噪声电压的解决方法

                下面给大家介绍下。减少EMI的干扰采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁....
                发表于 2020-09-01 09:35? 359次阅读
                开关电源:减小纹波和噪声电压的解决方法

                电控系统中常见的开关电源类型↓及直流电压等级

                随着电控系统中对控制回路安全性要求提高,控制回路的】工作电压是越来越趋于直流低压化。由此,控制回路内各....
                发表于 2020-09-01 09:35? 230次阅读
                电控系统中常见的开关电源类型及直流电压等级

                使用高压差◥分探头的示波器安全测量市电方案

                零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零....
                发表于 2020-08-31 16:55? 181次阅读
                使用高压差分探头的〖示波器安全测量市电方案

                使用AD620仪表放大器来实现扩展DSO功能

                遭到挫折后,我在工作台上寻找一些零散的元件,搭一个能解决这个问题的电路。搜集到零部件中恰⌒ 好有一个仪表....
                发表于 2020-08-31 13:40? 97次阅读
                使用AD620仪表放大器来实现扩展DSO功能

                具有轨至轨输出级的LTC6241模数☆转换器的性能...

                高输入阻抗和宽输入范围是人们最希望精确模数转换器(ADC)具有的两个特性,而 LTC2449 ΔΣ ....
                发表于 2020-08-31 12:06? 72次阅读
                具有轨至轨输出级的LTC6241模数转换器的性能...

                关于AD8065缓冲电路的满功率带宽仿真结果

                可见,满功率带宽由压摆率和信号峰峰值决定。当压摆率为常数』时,信号峰▼峰值越大,满功率带宽越小。如图2.....
                发表于 2020-08-31 11:25? 246次阅读
                关于AD8065缓冲电路的满功率带宽仿真结果

                从三大方面闲谈开关电︻源的电磁干扰抑制方法

                之前民熔小课堂分享了开关电源电磁干扰的五个干扰源,而电磁兼容的三要素是干扰源、耦合ㄨ通路和敏感体。抑制....
                发表于 2020-08-31 09:53? 220次阅读
                从三大方面闲谈开关电源的电磁干扰抑制方法