KOKA011 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   레퍼런스
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2설계 과정
    1. 2.1 방사선 이론
    2. 2.2 벅-부스트 컨버터에서 광대역 EMI의 근본 원인
    3. 2.3 TPS55288 벅-부스트 컨버터를 사용하여 낮은 EMI를 달성하는 방법
      1. 2.3.1 임계 루프 아래에 그라운드 판 추가
      2. 2.3.2 대칭 레이아웃 구성의 사용
      3. 2.3.3 주파수 디더링 기능 사용
      4. 2.3.4 스위칭 노드에 RC 스너버 추가
      5. 2.3.5 입력 및 출력 측에서 필터 추가
  5. 3회로도 및 테스트 결과
    1. 3.1 테스트 결과
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌

대칭 레이아웃 구성의 사용

EMI 성능은 임계 스위칭 루프를 최소화하고 임계 스위칭 루프 아래에그라운드 판을 추가하여 개선할 수 있습니다. 테스트 결과가 여전히 한계를 초과하는 경우, 전환 속도를 늦추거나 전원 공급 회로에 금속 쉴드를 추가하는 것과 같은 다른 해결책을 고려해야 합니다. 그러나 전환 속도를 늦추면 효율성이 저하되고, 금속 쉴딩을 추가할 경우 비용이 증가하며 시스템 조립이 더욱 복잡해집니다.

디커플링 커패시터의 대칭 배치를 사용하면 효율을 희생하거나 비용을 증가시키지 않으면서 EMI 성능을 더욱 향상시킬 수 있다. 그림 2-6그림 2-7은 이 대칭 배치 개념의 회로도 및 관련 PCB 레이아웃을 보여줍니다.

GUID-20200826-CA0I-MBX5-7QZT-BKQXN73ZPKVW-low.png그림 2-6 TPS55288 벅-부스트 컨버터의 대칭 PCB 배치

그림 2-7은 대칭 배치와 대칭 배치 없이 방사된 EMI 결과를 보여줍니다. 대칭 배치는 200MHz~600MHz 고주파 범위에서 방사 EMI를 줄이는 데 도움이 되며, 대칭 배치는 6dBuV/m 이상 개선됩니다.

GUID-20200826-CA0I-MW7X-4KS2-ZFTBJJNTRKCW-low.png그림 2-7 대칭 배치에 따른 방사 EMI 비교