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如何使用转换速率控制EMI

星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:26 次阅读

许多工业和汽车应用中都使用了同步降压转换器电源拓扑结构;此类应用还要求具有低传导放射和辐射放射特性,以确保电源不会干扰共用同一条总线的其它设备(输入电压 [VIN])。例如,在汽车信息娱乐系统中,电子干扰(EMI) 会在汽车立体音响中发出挠人的噪音。

图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。

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图1:同步降压转换器

为了确定图1中降压转换器的开关节点振铃与其所产生电磁干扰之间的关系,我按照国家无线电干扰特别委员会(CISPR) 25 Class 5的规定进行了传导放射测试。图2显示了测试的结果。测得的数据显示:在30MHz-108MHz的频率范围内,降压转换器的传导放射值比Class 5限制高出了15dBµV。

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图2:CISPR 25 Class 5, 30MHz-108MHz,降压转换器VIN= 12V, VOUT= 3.3V, IOUT=5A
要降低电磁辐射,首先要降低开关节点的振铃噪声。有以下几种方法:首先减缓MOSFET的接通和关闭时间,从而控制开关节点的上升和下降时间。在串联电阻器(RHO与RLO)上加装MOSFET的栅极引线即可实现该功能;参见图3。第二步是在开关节点与接地之间加装一个缓冲器(RSUB与CSUB)。缓冲器电路可以在转换过渡期间抑制寄生电感和电容。

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图3:接通和关闭电路

除利用上述方法来降低开关节点振铃噪音外,还有另一种方法,就是使用LM5140-Q1符合汽车应用要求的同步降压控制器。LM5140-Q1的一大重要特性是转换速率控制。通过引出驱动器的源侧和接收侧引线,可以独立控制高/低侧MOSFET的接通和关闭时间。

在低侧MOSFET关闭和高侧顶部MOSFET接通期间,开关节点电压从接地升至VIN。如果高侧顶部MOSFET接通过快,则在过渡时开关节点电压会过冲。增大RHO电阻可以降低高侧MOSFET的驱动电流,减缓该MOSFET的接通时间,同时有助于降低开关节点振铃噪音。注意:减慢高侧MOSFET的关闭时间会增大开关损耗。在低电磁辐射和高侧MOSFET的开关损耗之间选用RHO时,需要做一个权衡折衷。

低侧MOSFET损耗包括RDS(ON)损耗、空载时间损耗和MOSFET内部体二极管的损耗。空载(高/低侧MOSFET均处于关闭状态)时,低侧MOSFET的内部体二极管可传导感应器电流。一般情况下,MOSFET的内部体二极管都有较高的正向电压降,因此其效率会大幅降低。而缩短低侧MOSFET内部体二极管传导电流的时间可以提高效率。

利用转换速率控制可以在LM5140-Q1驱动器输出(LO引脚)和低侧MOSFET栅极之间插入一个电阻器(ROL),用来延长低侧MOSFET关闭所需的时间。减慢关闭时间可以减少低侧和高侧MOSFET传导的空载时间,提高降压转换器的效率。缩短同步降压的空载时间时,切勿同时传导高侧和低侧MOSFET。

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图4:降压转换器开关节点波形和转换速率控制

我使用LM5140-Q1控制器(参见图4)改装了图1所示的电源。使用转换速率控制优化开关节点的上升和下降时间,消除了开关节点的振铃噪音。

下一步是进行CISPR 25 Class 5传导放射。我选用了以下转换速率控制电阻器值:RHO = 10Ω, RHOL = 0Ω, RLO = 10Ω 和 RLOL = 10Ω。选择用于此应用的电阻器对于输入功率低于50W的任何应用来说都是一个很好的起点。

图5显示了传导放射测试的结果和总结。

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图5:转换速率控制比较:CISPR 25 Class 5, VIN = 12V, VOUT = 3.3V, IOUT = 5A,无转换速率控制(a)和有转换速率控制(b)

降压转换器借助LM5140-Q1和转换速率控制将传导放射降低了21dBµV。此外还增强了对开关节点上升和下降的控制,同时无需使用缓冲电路,降低了电路的复杂性和成本。

挑选出转换速率控制电阻器的正确值,不仅可以降低电磁辐射,还能同时提高系统的效率。

审核编辑:郭婷

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    发表于 07-24 11:04 6.7w次阅读
    PCB板产生<b>EMI</b>的原理是什么?怎样去抑制<b>控制</b><b>EMI</b>?

    引入输入滤波器来滤除噪声,提高传导EMI的性能

    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
    的头像 发表于 03-12 08:40 8110次阅读

    不再头疼EMI问题,有效降低传导辐射干扰技巧集锦

    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
    发表于 03-15 11:52 2.1w次阅读
    不再头疼<b>EMI</b>问题,有效降低传导辐射干扰技巧集锦

    恒定电压转换速率的设置方法

    2260A系列多量程直流电源——配置恒定电压转换速率
    的头像 发表于 06-25 16:49 2648次阅读

    关于IC芯片对EMI控制的影响详解

    电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制
    发表于 08-05 09:37 6044次阅读

    轨到轨电压缓冲器降低了功耗和提高了转换速率

    至关重要的。然而,当缓冲器用来驱动负载时,为了在整个电源电压范围内尽快地驱动负载,我们希望大范围输出信号摆幅内具有高的转换速率
    的头像 发表于 06-14 08:08 2544次阅读
    轨到轨电压缓冲器降低了功耗和提高了<b>转换速率</b>

    ad转换器性能指标

    本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
    的头像 发表于 01-06 10:07 1.5w次阅读

    电机设计中对于GaN HEMT的使用

    LMG3410R070 GaN功率级器件的一个关键优点是在硬切换时控制转换速率,这种控制对于抑制PCB寄生电阻和EMI具有重要意义,TI这款产品采用可编程电流来驱动GaN门,使得转换速率可以设定在30~100V/ns之间。
    的头像 发表于 01-07 10:39 4859次阅读

    关于转换速率控制汽车和工业应用中的EMI方法分析

    图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。
    的头像 发表于 08-23 16:45 2609次阅读
    关于<b>转换速率</b><b>控制</b>汽车和工业应用中的<b>EMI</b>方法分析

    IC封装对EMI控制中的作用及影响分析

    EMI控制通常需要结合运用上述的各项技术。一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制
    发表于 08-13 17:26 1043次阅读

    转换速度电路电路图

    电路低于10ns的延缓线长度条件下利用Am685比较器测试输入信号的转换速率。当转换速率超过由R6设定的预定限,比较器转换状态和压接头,打开LED。推复位开关恢复正常运行。基于输入信号和时间延迟对应的对比。输入信号的导数等于其瞬时转换率。
    的头像 发表于 12-08 03:53 2853次阅读
    <b>转换速</b>度电路电路图

    有效控制EMI设计的规则盘点

    将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则。
    发表于 07-10 17:15 832次阅读

    如何使用转换速率控制 EMI

    ,电子干扰(EMI) 会在汽车立体音响中发出挠人的噪音。 图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有
    的头像 发表于 11-24 15:15 743次阅读
    如何使用<b>转换速率</b><b>控制</b> <b>EMI</b>

    如何在降压转换器设计中降低EMI的实用技巧

    由于涉及非常高的频率,因此降低开关模式电源中的电磁干扰 (EMI) 可能是一项挑战。电气元件的行为与预期不同,因为元件的寄生效应通常起着重要作用。本应用笔记介绍了与 EMI 相关的低压降压转换器操作的一些基础知识,并提供了一些如何在降压转换器设计中降低 EMI 的实用技巧。
    的头像 发表于 04-20 16:06 2556次阅读
    如何在降压<b>转换</b>器设计中降低<b>EMI</b>的实用技巧

    简化汽车车身电机控制器设计,快速实现轻量化

    、DRV8706-Q1、DRV8714-Q1 和 DRV8718-Q1栅极驱动,以及用于无刷DC(BLDC)电机的三相DRV8343-Q1均集成了智能栅极驱动技术,专门用于控制PWM边沿转换速率
    发表于 08-01 09:44 316次阅读
    简化汽车车身电机<b>控制</b>器设计,快速实现轻量化

    如何使用MOMAP软件计算S1→S0的荧光辐射速率

    和内转换速率进行计算,通过对比辐射速率和内转换速率来解释azulene的S1→S0的荧光难以被观测到的原因。
    的头像 发表于 09-15 16:26 986次阅读

    CAN与CAN-FD主要区别概述

    BRS:表示位速率转换,该位隐性时,速率可变(即BSR到CRC使用转换速率传输),该位为显性时,以正常的CAN-FD总线速率传输(恒定速率)。
    发表于 11-21 17:53 4686次阅读

    高速I²C用于MAX1239 ADC,采用MAXQ2000微控制

    MAX1239为12通道、12位、低功耗ADC,具有1.7MHz高速I²C兼容串行接口。MAX1239支持快速/标准模式(FS模式,400kHz)和高速模式(HS模式,1.7MHz),转换速率高达
    的头像 发表于 01-12 11:24 195次阅读
    高速I²C用于MAX1239 ADC,采用MAXQ2000微<b>控制</b>器

    基于XPT2046芯片的电位器AD转换装置设计

    XPT2046是一款四线制电阻触摸屏控制芯片,内含12位分辨率125KHz转换速率逐步逼近型A/D转换器,支持从1.5V到5.25V的低电压I/O接口。
    的头像 发表于 02-15 13:52 846次阅读
    基于XPT2046芯片的电位器AD<b>转换</b>装置设计

    DC-DC转换器对抗EMI

    所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
    的头像 发表于 03-10 10:38 169次阅读
    DC-DC<b>转换</b>器对抗<b>EMI</b>

    雅特力基于ARM Cortex-M4/M0+为内核的32位MCU

    采用AT32F403A,AT32F421,AT32F415系列MCU • 高速GPIO处理响应速度 • 稳定,抗干扰能力强 • 快速ADC转换速率,高达2Msps以上转换速率
    发表于 03-27 14:21 105次阅读

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