ZHCAAD9A April   2020  – June 2021 LM3668 , TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS63900 , TPS63901

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2EMI 源
  4. 3器件优化
  5. 4从两层板变换到四层板
  6. 5机箱接地的附加电容
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

EMI 源

GUID-56F76D86-3A8C-4FBC-9FB0-3314F4FD5BEA-low.gif图 2-1 同相降压/升压转换器中的 EMI 源

图 2-1 突出显示了同相降压/升压转换器中的主要 EMI 源。

第一个 EMI 源是位于输入电容器 (CIN) 和 SW2 之间的热回路。负责 EMI 的第二个回路是位于输出电容器 (COUT) 和 SW3 之间的回路。回路发生情况取决于转换器工作模式。在图 2-1 中,左侧回路在降压模式运行期间存在,而最右侧回路在升压模式运行期间存在。由于开关逻辑,这些回路的电流随时间的变化率 (di/dt) 会很高。考虑到电容器的等效串联电感 (ESL) 和电感器上的电压方程Equation1,可以看出这些热回路会产生不需要的电压 (vL)。

Equation1. GUID-C82482B3-0A41-40CA-AA8B-06B3C48FC370-low.gif

开关节点 L1 和 L2 是另一个 EMI 源。根据运行模式(L1 表示降压,L2 表示升压),这些节点的电压随时间的变化率 (dv/dt) 会很高。电压的变化会在电容器中产生不需要的电流,如Equation2 所示。请记住,电感器绕组之间会产生电容,可能发生寄生电流 (i2C)。

Equation2. GUID-6A86C0EF-09E7-485F-9203-D5A0D27795F0-low.gif

除了电感器的寄生电容,节点和接地层之间还存在另一个电容。该电容由Equation3 描述,在很大程度上受到节点所在的层与最近的接地层之间的距离 (d) 以及平行板 (A) 区域的影响。ε0 和 εr 是自由空间的介电常数 (ε0=8.85pF/m) 和两个板之间介质的相对介电常数。

Equation3. GUID-41DDCEC0-3891-46D1-BC13-6C61F9D93C49-low.gif

以下部分将介绍经测试可减少辐射的解决方案。所提议的解决方案伴随着可证明其有效性的测量。此类测量是根据Topic Link Label7中引用的 CISPR 16-2-3 标准和规定进行的。