ZHDA023 January   2026 TPSM33620-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2传导 EMI
    1. 2.1 差模噪声
    2. 2.2 共模噪声
  6. 3辐射EMI
    1. 3.1 关键环路布线
    2. 3.2 缓冲器电路
    3. 3.3 PCB 布局技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

辐射EMI

虽然 TPSM33620-Q1 使用滤波元件实现了符合传导 EMI 标准的 EMC,但辐射 EMI 通常是一个棘手的问题。辐射 EMI 包括影响系统的发射,而不是以电气方式连接到电位发射极。因此,辐射 EMI 的 CISPR 指南可以将频率封装到 1GHz 以上,并使用远离器件的敏感天线进行测量。符合 EMC 传导标准的器件仍可能不符合相应的辐射标准,因为用于在电气线路上实现传导 EMC 的技术不会影响太空中电磁波的辐射噪声。实现辐射 EMC 更侧重于识别及限制辐射 EMI 的噪声源的有效性。

与传导 EMI 一样,辐射 EMI 的来源是降压转换器运行过程中不连续的电流和电压。如前所述,由于器件的开关特性,高 di/dt 电流会通过 CIN、Q1 和 Q2 创建的环路传播。根据安培定律,环路中的时变电流会产生一个磁场,这个磁场是辐射 EMI 噪声的主要来源。通过增加环路尺寸、寄生电感或电流,该环路中的磁通和磁场会被放大。

来自 SW 节点的高 dv/dt 环路是辐射噪声的另一主要来源。从本质上讲,dv/dt 环路会产生一个在空间中传播的电场。SW 节点和接地之间的寄生电容会在 SW 波形中产生不必要的电压尖峰,从而进一步加剧辐射噪声。图 3-1 显示了负责降压转换器发出的辐射 EMI 的 di/dt 和 dv/dt 信号。

 降压转换器中的辐射 EMI 路径图 3-1 降压转换器中的辐射 EMI 路径