国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí),最大效率與最小電磁干擾如何“兼得”?

Sq0B_Excelpoint ? 來源:Excelpoint世健 ? 2020-01-27 14:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

開關(guān)調(diào)節(jié)器中的快速開關(guān)瞬變是有利的,因?yàn)檫@顯著降低了開關(guān)模式電源中的開關(guān)損耗。尤其是在高開關(guān)頻率時(shí),可以大幅提高開關(guān)調(diào)節(jié)器的效率。但是,快速開關(guān)轉(zhuǎn)換也會(huì)帶來一些負(fù)面影響。開關(guān)轉(zhuǎn)換頻率在20MHz和200MHz之間時(shí),干擾會(huì)急劇增加。這就使得開關(guān)模式電源開發(fā)人員必須在高頻率范圍內(nèi),在高效率和低干擾之間找到良好的折衷方案。此外,ADI提出了創(chuàng)新的Silent Switcher技術(shù),即使是極快的開關(guān)邊沿,也可能產(chǎn)生最小電磁輻射。

【圖1. 對開關(guān)模式電源進(jìn)行開關(guān)轉(zhuǎn)換,在開關(guān)節(jié)點(diǎn)處施加輸入電壓。】

圖1顯示了快速和慢速開關(guān)轉(zhuǎn)換。快速開關(guān)轉(zhuǎn)換會(huì)給鄰近電路段產(chǎn)生更強(qiáng)的干擾耦合。存在電壓突變的PCB走線可與具有高阻抗的鄰近走線產(chǎn)生容性耦合。存在電流突變的PCB走線可與鄰近走線產(chǎn)生電感耦合。通過減慢開關(guān)轉(zhuǎn)換,可將這些影響降至最低。圖2顯示了一種經(jīng)驗(yàn)證適用于異步開關(guān)調(diào)節(jié)器的技術(shù)。此處,兩個(gè)開關(guān)中的一個(gè)使用了肖特基二極管。將電阻與自舉電容CBOOT(提供高邊n溝道MOSFET的柵極電壓)串聯(lián),可減慢開關(guān)的開關(guān)轉(zhuǎn)換。當(dāng)無法直接調(diào)整功率MOSFET的柵極信號線時(shí),此技巧可用于集成開關(guān)調(diào)節(jié)器。如果將開關(guān)控制器與外部MOSFET配合使用,也可將電阻插入柵極驅(qū)動(dòng)走線中。電阻值通常小于100Q。

【圖2. 使用自舉電阻減慢異步降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)轉(zhuǎn)換。】

但是,大多數(shù)現(xiàn)代開關(guān)調(diào)節(jié)器都是具有高邊和低邊有源開關(guān)的同步開關(guān)調(diào)節(jié)器。此處,在CBOOT路徑中使用電阻無法明顯減慢開關(guān)轉(zhuǎn)換。如果此處還是使用與CBOOT串聯(lián)的電阻(如圖3所示),則也將減慢高邊開關(guān)的開關(guān)轉(zhuǎn)換。但是,這可能導(dǎo)致低邊開關(guān)沒有完全關(guān)閉。因此,高邊開關(guān)和低邊開關(guān)可能同時(shí)瞬間打開。這將導(dǎo)致輸入電壓到接地之間出現(xiàn)破壞性短路。這一點(diǎn)尤為關(guān)鍵,因?yàn)殚_關(guān)轉(zhuǎn)換速度也受到工作溫度等參數(shù)和半導(dǎo)體制造中的可變性的影響。因此,即使是在實(shí)驗(yàn)室測試,也無法保證安全操作。要減慢具有集成開關(guān)的同步開關(guān)調(diào)節(jié)器的開關(guān)轉(zhuǎn)換,應(yīng)使用可通過內(nèi)部電路直接設(shè)置開關(guān)轉(zhuǎn)換速度的同步開關(guān)調(diào)節(jié)器,例如ADI的ADP5014。在這些集成電路中,可在內(nèi)部確保:在減慢開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí),兩個(gè)開關(guān)不同時(shí)導(dǎo)通,因此也不會(huì)發(fā)生短路,并且在CBOOT路徑中都沒有電阻。

【圖3. 由于高端開關(guān)轉(zhuǎn)換減慢而可能短路的同步降壓轉(zhuǎn)換器。】

關(guān)于快速開關(guān)轉(zhuǎn)換,近年來有一個(gè)非常重要的創(chuàng)新不容忽視。ADI的Silent Switcher技術(shù)使快速開關(guān)邊沿的電磁輻射大幅降低,高達(dá)40dB(10,000倍)。因此。可開發(fā)出具有超快邊沿且僅有最小EMC問題的開關(guān)模式電源。在大多數(shù)情況下,Silent Switcher器件無需為了減少EMI而降低開關(guān)轉(zhuǎn)換速度。通過Silent Switcher技術(shù),在很大程度上消除了在最大轉(zhuǎn)換效率和最小電磁干擾之間進(jìn)行權(quán)衡的難題。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • ADI
    ADI
    +關(guān)注

    關(guān)注

    151

    文章

    46104

    瀏覽量

    277150
  • 電磁干擾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    2482

    瀏覽量

    107926
  • 開關(guān)調(diào)節(jié)器

    關(guān)注

    0

    文章

    65

    瀏覽量

    11536

原文標(biāo)題:【世說設(shè)計(jì)】開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí),最大效率與最小電磁干擾如何“兼得”?

文章出處:【微信號:Excelpoint_CN,微信公眾號:Excelpoint_CN】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    電磁干擾如何影響示波器

    在工業(yè)生產(chǎn)線、射頻實(shí)驗(yàn)室、電力檢測現(xiàn)場等復(fù)雜環(huán)境中,電磁干擾(EMI)無處不在。當(dāng)示波器處于強(qiáng)電磁場中時(shí),觸控響應(yīng)遲滯、誤觸頻發(fā)、波形抖動(dòng)或基線漂移等問題并非偶然,而是干擾通過耦合路徑
    的頭像 發(fā)表于 03-04 15:16 ?194次閱讀

    開關(guān)量受電磁干擾的解決方法

    在工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中,開關(guān)量信號作為最基礎(chǔ)的信號類型之一,廣泛應(yīng)用于設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、邏輯控制等場景。然而,電磁干擾(EMI)問題一直是影響開關(guān)量信號穩(wěn)定性的重要因素。
    的頭像 發(fā)表于 02-28 16:56 ?469次閱讀
    <b class='flag-5'>開關(guān)</b>量受<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>的解決方法

    變頻器電磁干擾抑制措施

    作為電子設(shè)備的變頻器,其運(yùn)行過程中產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)問題是常見的。本文將詳細(xì)介紹變頻器電磁干擾的有效抑制措施,幫助工程師和技術(shù)人員全面了解并解決這一問題。 一、硬件措施抑制變頻器
    的頭像 發(fā)表于 02-07 12:09 ?170次閱讀
    變頻器<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>抑制措施

    有哪些設(shè)備可以檢測電磁干擾的強(qiáng)度?

    這個(gè)問題很關(guān)鍵,選對檢測設(shè)備才能精準(zhǔn)定位干擾來源、量化干擾強(qiáng)度!核心結(jié)論是:檢測電磁干擾強(qiáng)度的設(shè)備按 “場景 + 精度” 可分為 5 大類,覆蓋從現(xiàn)場快速篩查到實(shí)驗(yàn)室合規(guī)測試的全需求,
    的頭像 發(fā)表于 11-06 15:44 ?1736次閱讀

    大功率開關(guān)電源的抗干擾設(shè)計(jì)

    DSP控制的開關(guān)電源實(shí)現(xiàn)了數(shù)字控制,不僅可以得到穩(wěn)定的輸出電壓和輸出電流,還能克服模擬控制系統(tǒng)中元件老化、熱漂移等問題。但隨著開關(guān)頻率的提高和功率密度的增大所產(chǎn)生的電磁干擾EMI,對電
    的頭像 發(fā)表于 10-10 14:17 ?1.6w次閱讀
    大功率<b class='flag-5'>開關(guān)</b>電源的抗<b class='flag-5'>干擾</b>設(shè)計(jì)

    如何有效減少降壓轉(zhuǎn)換器中的電磁干擾(EMI)?

    開關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換器中,如何緩解電磁干擾(EMI)是一個(gè)常見的議題。EMI通常由高頻電流流動(dòng)所引起。本應(yīng)用筆記首先討論了由輸入電流引起的EMI問題,并提出相對應(yīng)的解決方案,以及其他更多
    的頭像 發(fā)表于 09-16 08:34 ?1780次閱讀
    如何有效減少降壓<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>器中的<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>(EMI)?

    AP8105:采用先進(jìn)PFM控制架構(gòu)的高效率、低紋波DC-DC升壓轉(zhuǎn)換

    供電場景優(yōu)化,能夠在0.8V超低啟動(dòng)電壓下正常工作,**高達(dá)89%的轉(zhuǎn)換效率,輸出電壓精度達(dá)到±2.5%,溫度漂移低于100ppm/°C。 核心技術(shù)特性 先進(jìn)的PFM控制架構(gòu) 固定頻率300kHz開關(guān)
    發(fā)表于 08-22 10:17

    怎樣有效的規(guī)避電磁干擾

    電磁干擾的形成有三個(gè)環(huán)節(jié):騷擾源、傳播途徑、敏感設(shè)備,三個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可,同樣三個(gè)環(huán)節(jié)的任何一個(gè)環(huán)節(jié)沒有有效的控制都會(huì)影響到最終的測量數(shù)據(jù)。 之前有篇文章詳細(xì)介紹了前端數(shù)字化是是如何實(shí)現(xiàn)電磁
    的頭像 發(fā)表于 08-18 13:17 ?609次閱讀

    電磁干擾抑制系統(tǒng)平臺全面解析

    電磁干擾抑制系統(tǒng)平臺全面解析
    的頭像 發(fā)表于 08-11 15:50 ?980次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>抑制系統(tǒng)平臺全面解析

    開關(guān)電源電磁兼容分析和設(shè)計(jì)技術(shù)

    內(nèi)容 第1節(jié):開關(guān)電源電磁兼容設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn) 第2節(jié):開關(guān)電源電磁干擾發(fā)射測試 第3節(jié):開關(guān)
    發(fā)表于 06-03 14:49

    時(shí)源芯微 開關(guān)電源電磁干擾的控制技術(shù)

    要有效解決開關(guān)電源的電磁干擾問題,可從以下三個(gè)關(guān)鍵方面著手:其一,降低干擾源產(chǎn)生的干擾信號強(qiáng)度;其二,阻斷
    的頭像 發(fā)表于 05-20 16:50 ?768次閱讀
    時(shí)源芯微 <b class='flag-5'>開關(guān)</b>電源<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>的控制技術(shù)

    電磁干擾防護(hù)與屏蔽系統(tǒng)平臺

    電磁干擾防護(hù)與屏蔽系統(tǒng)平臺
    的頭像 發(fā)表于 04-27 22:54 ?711次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>防護(hù)與屏蔽系統(tǒng)平臺

    開關(guān)電源的抗干擾問題

    摘要:在敘述電磁兼容的定義及其試驗(yàn)方法的基礎(chǔ)上介紹抑制電磁干擾的一般方法及其存在的問題。最后介紹新型抗電磁干擾器件—FTS系列群脈沖對抗器與LSA系列雷擊浪涌吸收器的特點(diǎn)。關(guān)鍵詞:
    發(fā)表于 04-07 15:59

    開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù)-開關(guān)電源共模電磁干擾(EMI)對策詳解

    開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù)|開關(guān)電源共模電磁干擾(EMI)對策詳解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和軟
    發(fā)表于 03-27 15:07

    開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù)|開關(guān)電源共模電磁干擾(EMI)對策詳解

    0 引言 由于MOSFET及IGBT和軟開關(guān)技術(shù)在電力電子電路中的廣泛應(yīng)用,使得功率變換器的開關(guān)頻率越來越高,結(jié)構(gòu)更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產(chǎn)生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以EMI
    發(fā)表于 03-08 10:18