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EMI 很低的高压充电泵

时间:01-16 来源:3721RD 点击:

背景信息

开关稳压器由于尺寸、输出灵活性和效率优势,成为很多电源转换电路的流行选择。视运行条件的不同而不同,这类电源的转换效率现在可以达到 98% 的水平。然而,尽管有这些优势,这类电源必须在其他参数上做出妥协,其中最难的一个就是噪声。

不过,什么是开关稳压器的"噪声"? 为了更好地理解这个术语,让我们从开关模式电源产生宽带谐波能量这一事实入手。这种人们不想要的能量以两种形式出现,即辐射和传导,在业界,它们通常被称为"噪声"。然而,这个名称确实不够准确,因为开关稳压器的输出"噪声"根本就不是噪声,而是直接与稳压器的开关切换有关的、自然而然剩余的高频分量。这种现象的正确叫法是电磁辐射,或者更常见的叫法是 EMI。而且,确实,EMI 有辐射和传导两种形式。

既然在很多电路应用中,要实现最佳性能,无噪声、良好稳压的电源非常重要,那么能够降低在这种转换过程必然存在的噪声也就非常重要了。降低噪声的一种显然方式是使用线性稳压器。然而,尽管线性稳压器提供噪声很低的电源轨,但是在高降压比时,其转换效率不佳,这在大输出电流应用中,可能导致设计出现热量问题。

相应地,开关稳压器通常比线性稳压器的转换效率高,因此当最终应用需要大输出电流时,开关稳压器的热量设计会更简单。人们能够很好地理解,在决定几乎所有电源成败时,组件选择和电路板布局发挥了非常重要的作用。这些方面决定了运行时的 EMI 和热量表现。对外行而言,开关电源布局也许看似魔法,但实际上,在设计初期,这常常是被忽视的一个基本方面。既然总是必须满足运行时的 EMI 要求,那么对电源运行稳定性有好处的事,通常对降低 EMI 辐射也是有好处的。此外,从一开始就确定一个良好的布局,不会给设计增加任何成本,而且实际上,由于无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、EMI 测试时间和无数次修改电路板,因此还有可能节省了成本。

另外,在一个设计中采用多个开关模式 DC/DC 稳压器以产生多个轨时,如果这些稳压器并联,以均分电流并提供更大的输出功率,那就有可能加重噪声引起的潜在干扰问题。如果所有稳压器都以一个相似的频率运行 (切换),那么电路中多个稳压器合起来产生的能量就有可能集中在一个频率附近。这种能量的存在可能会成问题,尤其是如果印刷电路板 (PCB) 上其余 IC 以及其他系统电路板相互靠得很近而易于受到这种辐射能量影响时。在工业和汽车系统中,这尤其有可能造成麻烦,因为这类系统都是密集排列的,而且非常靠近电噪声源,例如机械切换的电感性负载、PWM 驱动功率输出、微处理器时钟和触点切换。此外,如果以不同频率切换,那么互调分量有可能混叠到敏感频段中。

开关稳压器辐射

在工业、医疗和汽车环境中,散热少、效率高对应用很重要,因此通常用开关稳压器替代换线性稳压器。此外,开关稳压器一般是输入电源总线上的第一个有源组件,因此对整个产品设计的EMI性能有很大的影响。

传导辐射依赖于连接到产品上的导线和走线。既然噪声局限于设计中的特定端子或连接器,那么如上面已经提到的那样,在开发过程中,常常可以通过良好的布局或滤波器设计,相对较早地确保满足传导辐射要求。

辐射 EMI 则完全是另一回事。电路板上携带电流的所有东西都辐射电磁场。电路板上的每一条走线都是天线,每一个铜平面都是谐振器。除了纯正弦波或 DC 电压,任何信号都产生遍布信号频谱的噪声。即使进行了仔细设计,在系统进行测试之前,电源设计师也从不会真正知道辐射 EMI 有多严重。而直到设计基本完成,才会正式进行辐射 EMI 测试。

滤波器常常用来降低 EMI,降低某个频率或某个频率范围内的干扰强度。通过增加金属屏蔽和磁屏蔽,可以衰减经由空间辐射的那部分能量。通过增加铁氧体珠和其他滤波器,可以降伏依赖 PCB 走线的那部分能量 (传导辐射)。EMI 不可能彻底消除,但是可以衰减到其他通信、信号处理和数字组件可接受的水平。此外,为了确保符合工业和汽车系统要求,几家监管机构执行了一些标准。

采用表面贴装技术的新式输入滤波器组件比通孔式组件性能高。然而,这种改进却抵不过今天高频开关稳压器日益提高的要求。在更高的工作频率上要求非常短的最短接通和断开时间,导致因开关转换更快而带来更高次谐波分量,因此增大了辐射噪声。不过,要获得更高的转换效率,就需要这样高的开关速度。开关电容器充电泵没有这种问题,因为这种充电泵以低得多的开关频率工作,而且最重要的是,可以容许较慢的开关切换而不会降低效率。

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