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UCC2813D-5稳压IC

来源: 发布时间:2023-05-17

有源EMI滤波-TI稳压IC技术专题
为了大幅改善低频频谱中的发射,LM25149-Q1降压控制器采用了有源EMI滤波方法。集成有源EMI滤波器通过充当有效的低阻抗分流器,减少输入端的DM传导发射。图12显示了buck控制器的有源EMI滤波器如何连接到输入线。传感和注入引脚通过各自的电容器连接到输入端。有源EMI滤波器块内的有源元件放大感测信号,并通过注入电容器注入适当的反极性信号,以**小化输入线上的整体干扰。这减少了
过滤所需无源元件的负担,从而减少其尺寸、体积和成本。
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UCC28084稳压IC

具有可编程斜率补偿、3.5ms软启动、4.3/4.1UVLO、温度范围为-40°C至85°C的电流模式推挽式PWMUCC28084稳压IC的特性可编程斜率补偿UCC38083/4上的内部软启动逐周期限流120μA的低启动电流和1.5mA的典型运行电流单外部组件振荡器,可在50kHz至1MHz范围内编程高电流图腾柱双输出级驱动器推拉配置,具有1-A接收器和0.5-A电源能力提高动态响应的电流感应放电晶体管内部修剪带隙基准滞后欠压锁定应用高效率开关电源电信直流-直流转换器负载点或使用点电源模块低成本推拉和半桥应用 LM5088MHX-1/NOPB稳压IC特克电子十年IC代理,经营德州仪器稳压IC,专业顾问为您服务!

取消绕组-TI稳压IC技术专题
为了帮助很好小化无源滤波的尺寸,针对高功率密度5至20伏交流/直流适配器的65瓦有源箝位反激式硅场效应晶体管参考设计采用了隔离转换器特有的基于消除绕组和屏蔽的方法。如图15所示,改进后的内部变压器结构在内部一次和二次层之间插入了一个额外的辅助绕组层(如黑色所示),用于CM平衡。辅助CM平衡层屏蔽了内半初级到次级接口,并有助于产生抵消CM电压,使外半初级层的CM注入为零。均衡辅助绕组和一次外层到二次层的寄生电容有助于通过从抵消层推送反相CM电流,使从外半初级层注入二次层的CM电流为零。净效应(流入二次层的CM电流接近于零)减少了CM发射,明显帮助设计满足EMI频谱标准,且CM滤波很好小。

低噪音和精度-TI稳压IC发展趋势-2
增强电源和信号完整性,以提高系统级保护和准确性。
为了比较大限度地提高系统性能和可靠性,监控、调节和处理电源链中信号的能力至关重要。高精度系统需要精确的低噪声基准,以及低噪声和纹波的供电轨。TI使用**工艺组件和先进的电路和测试技术,以提高精度并将失真降至比较低。
?高级功能,如陶瓷封装和电路板应力管理技术
管理硅和电路板压力。
系统噪音缓解
?技术进步,使系统级抗干扰性更好
具有高电源抑制比(PSRR)、低压差调节器(LDO)和片上滤波的干扰和噪声。
高PSRR可实现更好的滤波和更低的输出噪声。
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降低低频和高频范围内电磁干扰的常规方法-稳压IC技术专题
当系统共享公共物理触点时,开关电源中不连续电流产生的输入电压纹波可传导至其他系统。如果没有适当的缓解措施,过大的输入或输出电压纹波可能会危及电源、负载或相邻系统的运行。
传统上,您可以通过使用基于无源电感电容器(LC)的EMI滤波器来**小化输入纹波,如图4所示。LC滤波器提供满足EMI规范所需的衰减。
取舍是根据所需衰减对系统的尺寸和成本进行惩罚,这将降低总体功率密度。而且用于输入EMI滤波器设计的大型电感器由于其较低的自谐振频率而在大于30 MHz的频率下失去衰减,因此需要铁氧体磁珠等附加组件来处理高频衰减。

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TI稳压IC的EMI不再是事后诸葛亮,因为它有可能在设计阶段后期造成重大挫折,这将耗费时间和金钱。
开关电源(SMPS)是现代技术中**普遍的电路之一,在大多数应用中,它比线性稳压器的效率有了极大的提高。
但这种效率是有代价的,因为开关电源中的功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的开关使其
是电磁干扰的主要来源,而电磁干扰反过来又会影响可靠性。EMI主要来自不连续的输入电流、开关节点上的快速转换率、,
以及功率环路中寄生电感引起的沿开关边缘的附加振铃。
下页的图1说明了这些元素中的每一个如何使用buck转换器拓扑在不同的频带中表现出来。
例如。随着压力的增加,增加开关频率以减小尺寸和成本,并增加转换率以提高
效率、电磁干扰问题加剧。因此,有必要结合具有成本效益且易于集成的EMI缓解技术不要影响电源设计。

UCC2813D-5稳压IC

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