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TPS53632GRSMT稳压IC

来源: 发布时间:2023-05-18

图8说明了时域和频域中的这些参数。-稳压IC技术专题
在CISPR 25等标准中,通常会将fm设置在9 kHz左右,以优化低频段,但这恰好也在音频范围内。为了解决这一问题,您可以进一步以伪随机方式调制三角调制,以传播可听能量,而不会对传导和辐射EMI性能产生重大影响。下页的图9说明了时域和频域中的这种调制模式,这是TPS55165-Q1(同步降压-升压转换器)上的一个功能。
EMI不仅限于单个频带(因此也限于单个RBW),而是多个频带的事实带来了困境,因为扩频通常只能针对单个频带的改进。解决这个问题的一种新方法是一种称为双随机扩频(DRSS)的数字扩频技术。DRS背后的基本原理是叠加两个调制剖面,每个调制剖面针对不同的RBW。有关更多信息,请参阅应用报告“EMI抑制技术,双随机扩频”
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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。

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升压升压转换器-数据表规定了-稳压IC

集成功率MOSFET开关??墒迪值氖导适涑龅缌鞯拇致怨兰剖钦伎毡鹊暮梢允褂靡韵鹿浇泄兰疲篒OUT=0.65xISwitch(**小)x(VIN/VOUT)降压升压转换器-ADC/DC转换器必须能够在所有可能的输入电压条件下调节输出电压,无论VIN高于或低于VOUT。

TI的单电感buck-boost变换器在芯片上集成了四个功率MOSFET,以节省空间并在操作模式之间无缝过渡。

分轨变流器-TPS6513x分轨系列的每个成员

转换器(+VOUT1/–VOUT2)从一个输入轨产生调节的正负电源电压。这降低了BOM成本和空间,同时为工业和汽车应用提供了前列的性能。

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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低噪音和精度-TI稳压IC发展趋势
增强电源和信号完整性,以提高系统级?;ず妥既沸?。
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。
减少和缓解IC错误源
?利用TI高度优化的低噪声互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺,减少工艺的非理想性。
?利用先进的电路和测试技术减少工艺非理想性的影响。
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UCC28084稳压IC的说明

UCC38083/4/5/6稳压IC是一系列BiCMOS脉宽调制(PWM)控制器,用于直流到直流或离线固定频率电流模式开关电源。双输出级配置为推拉拓扑。两个输出都使用切换触发器以振荡器频率的一半进行切换。两个输出之间的死区时间通常为110ns,将每个输出的占空比限制在50%以下。
UCC38083稳压IC和UCC38085稳压IC设备的开启/关闭阈值为12.5 V/8.3 V,而UCC38084稳压IC和UCC38086稳压IC的开启/关闭阈值为4.3 V/4.1 V。每个设备均采用8针TSSOP(PW)、8针SOIC(D)和8针PDIP(P)封装。 TPS53632GRSMT稳压IC

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