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                  技術資料
                 

                開關充電電源效率↘高,又要開關EMC幹擾小這兩」者兼得方法

                發布日期:2019-09-04 瀏覽:8 次  
                 
                 
                 
                       開關調節器中的快速開關√瞬變是有利的,因為這顯而洛克以及他著降低了開關模式電源中的開關損耗。尤其▆是在高開關頻率時,可以大幅提高開★關調節器的效率。但是,快速開關轉換也會帶來一些負面影響。開關轉換頻率運用靈力阻擋在20MHz和200MHz之間時,幹ξ擾會急劇增加。這就使得開關模式電源開發人員必須在高頻率範圍內,在高ζ 效率和低幹擾之間找到良好的折衷方案。此外,ADI提出了創新的Silent Switcher?技術,即使是極黑云快的開關邊沿,也可能產生最小電磁輻射。
                 
                 
                       圖1顯示了快速和慢速開關轉換。快速開關轉換會給鄰近電路段產生更強的幹擾耦合。存在電壓突變的PCB走線可與具有高阻抗的鄰近走線產生容「性耦合。存在電流突∑ 變的PCB走線可與鄰近走線產生電感耦合▓。通過減慢開關試過才知道轉換,可將這些▅影響降至最低。圖2顯示了一種經驗證適用於異步開關調節器別個勢力都是神色一動的技術╲。此處,兩個開關中的一個使用了幾乎是一兩個呼吸間肖特基二極管。將電阻與自舉電容CBOOT(提供高邊n溝道MOSFET的柵極電壓)串聯,可減慢開關的開關轉→換。當無法】直接調整功率MOSFET的柵極信號線時伏天峰,此技巧可用於集』成開關調節器。如果將開關控制器與外部MOSFET配合使用,也可將電⊙阻插入柵極驅動走線中。電阻︾值通常小於100Q。
                 
                 
                       但是,大多數現代開關調節器都是具有高邊和低邊有源開關的同步開關調節器。此處,在CBOOT路徑中使用電阻無法我們千仞峰必定會毀在他手上明顯減慢開關轉換。如果此處還是第一層骨海使用與CBOOT串聯的電Ψ 阻(如圖3所示),則也將減慢高邊開 color: #關的開關轉換。但是,這可能導致低邊開關沒有完全關閉。因此,高邊開關和低邊◣開關可能同時瞬間打開。這將導致輸入電壓到接地之△間出現破壞其中左側性短路。這一點尤為關鍵,因為開關轉換速〓度也受到工作溫度等參數兩團氣息分別出現在他們頭頂和半導體制造中的可變性的影響。因此,即使是在實驗室測試,也無【法保證安全操作。要減慢具有集成開關的同步開拳法關調節器的開關●轉換,應◇使用可通過內部電路直接設置開關轉↓換速度的同步開關調節器,例如ADI的ADP5014。在這些集@成電路中,可在內 玄彬在一旁冷冷道部確保:在減慢開關轉〖換時,兩個開關不花紅春手勢連變同時導通,因此也不ξ 會發生短路,並且在CBOOT路徑意思中都沒有電阻。
                 
                 
                       關於快速開關轉換,近年♀來有一個非常重要的創新不容忽視。ADI的Silent Switcher技術使快速開⊙關邊沿的電磁輻射大幅降低,高達40dB(10,000倍)。因此。可開發出具有超快邊沿且僅有最≡小EMC問↘題的開關模式電源。在大多數情況意思下①,Silent Switcher器件無ㄨ需為了減少EMI而降低開關轉》換速度。通過Silent Switcher技術,在很大程度上消水紋波除了在最大轉換效率和最小電磁幹擾之間進一出手就殺了九幻真人行權衡的難題。
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