资料介绍
设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试,但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本。这似乎很难兼顾两者。
TI design低辐射EMI升压转换器参考设计(PMP9778)提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7 - 4.4V输入电压、5V / 3A、9V / 2A和12V / 1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22 B级辐射测试中高出6分贝。让我们来看看设计过程。
确定关键电流通路
EMI从电流变化(di / dt)循环的高瞬时速率开始。因此,我们应在设计之初就区分高di / dt关键路径。为了实现这些目标,了解开关电源中的电流传导路径和信号流是重要的。
图1所示为升压转换器的拓扑结构和临界电流路径。当S2闭合,S1打开时,交流电流流经蓝色环路。当S1闭合,S2打开时,交流电流流经绿色环路。因此,电流流经输入电容器Cin,且电感器L是一个连续电流,而电流流经S2、S1,且输出电容器Cout是脉动电流(红色环路)。因此,我们定义红色环路为临界电流路径。此路径具有最高的EMI能量。我们在布置期间,应尽量减少由它包围的区域。
图1. 升压转换器的临界电流路径
最小化高di / dt路径的环路面积
图2所示为TPS61088的引脚配置。图3所示为TPS61088临界电流路径的布局示例。NC引脚表示设备内部没有连接。因此,他们可连接到PGND。从电气角度讲,将两个NC引脚连接到PGND接地平面有利于散热,并能降低返回路径的阻抗。从EMI角度讲,将两个NC引脚连接到PGND接地平面使得TPS61088的VOUT和PGND平面更接近彼此。这使得输出电容的布置变得更容易。从图3可以看出,将一个0603 1-UF(或0402 1-UF)高频陶瓷电容COUT_HF尽可能靠近VOUT引脚可导致高di / dt环路的面积最小。
图2. TPS61088引脚配置
图3. TPS61088关键路径布局示例
来自距接地平面10米距离的高di /di回路的最大电场强度可通过下面的公式计算:
图4所示为使用和不使用COUT_HF的辐射EMI结果。在相同的测试条件下,辐射EMI通过COUT_HF改善了4dBuV/m。
图4. 带/不带COUT_HF的辐射EMI结果
将一个接地平面置于关键路径下
高跟踪电感导致辐射EMI差。因为磁场强度与电感成正比。将固定接地平面置于临界跟踪的下一层上可以解决此问题。
表1给出了不同PCB板上的给定跟踪电感。我们可以看到,对于信号层和接地平面之间0.4 mm绝缘厚度的四层PCB来讲,其跟踪电感比1.2毫米厚的2层PCB的跟踪电感小得多。因此将距离最短的固定接地平面置于关键路径是降低EMI的最有效的途径之一。
表1. 跟踪电感(走线长度=5cm)
图5所示为2层PCB和4层PCB的辐射EMI结果。根据相同的布局和相同的试验条件,辐射EMI通过4层PCB可改善10dBuV /m。
图5. 一个2层PCB和一个4层PCB的辐射EMI结果
添加RC缓冲器
若辐射水平仍超过要求水平且布局不能再提高,则在TPS61088 SW引脚添加一个RC缓冲器和电源接地有助于降低辐射EMI水平。RC缓冲器应放在尽可能接近开关节点和电源接地(图6)的位置。它可以有效地抑制SW电压环,这意味着在振铃频率条件下,辐射EMI得以改善。
图6. RC缓冲器的布置
通过上述简单而有效的优化方式,良好的EMI性能在移动电源设计中成为可能。除了移动电源应用,此TI design还适合蓝牙音箱\便携式POS终端和电子烟应用及其它应用。
来源:
(mbbeetchina)
下载该资料的人也在下载
下载该资料的人还在阅读
更多 >
- 如何使用TPS55288升压转换器实现低EMI
- 采用TPS7H4010-SEP的抗辐射反相降压/升压转换器
- 降低直流/直流降压/升压转换器辐射EMI的层设计
- 使用反相降压/升压转换器
- ISOW7721具有集成式低辐射、低噪声直流/直流转换器的双通道数字隔离器数据表
- 具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的ISOW774x四通道数字隔离器数据表
- 直流升压转换器开源设计
- 同步升压DCDC转换器CMD3400
- 升压开关DC-DC电源转换器 49次下载
- 如何利用PCB 分层堆叠来控制 EMI 辐射?这几招很管用资料下载
- 降压转换器的原理及汽车系统中EMI的解决应用资料下载
- 如何平衡DC/DC转换器的散热、EMI、封装?资料下载
- 什么是高速转换器?资料下载
- 深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性资料下载
- 低辐射EMI提高转换器TPS61088设计指南 20次下载
- 典型升压转换器电路图分享 1489次阅读
- 升压转换器电路图分享 1665次阅读
- 使用TPS108x的多功能升压转换器电路图 552次阅读
- 如何克服升压转换器本身的限制 522次阅读
- 找不到合适的同步升压LED驱动器改用同步降压转换器 1458次阅读
- 升压、降压和升降压转换器的基本原理 3089次阅读
- 用于通信的高压升压和反相转换器 1360次阅读
- 开关降压-升压控制器可实现低辐射单热回路与双热回路 1007次阅读
- 如何克服升压转换器的极限 950次阅读
- 低EMI升压转换器工作原理是什么 1644次阅读
- DC-DC转换器的低辐射设计 1979次阅读
- 如何降低转换器的EMI? 1487次阅读
- 电源转换器设计中的EMI辐射抑制方法探讨 1002次阅读
- DC-DC升压转换器的电感值计算 2.9w次阅读
- 简化同步降压-升压转换器设计 2809次阅读
下载排行
本周
- 1Keysight B1500A 半导体器件分析仪用户手册、说明书 (中文)
- 19.00 MB | 4次下载 | 免费
- 2使用TL431设计电源
- 0.67 MB | 2次下载 | 免费
- 3BT134双向可控硅手册
- 1.74 MB | 2次下载 | 1 积分
- 4一种新型高效率的服务器电源系统
- 0.85 MB | 1次下载 | 1 积分
- 5LabVIEW环形控件
- 0.01 MB | 1次下载 | 1 积分
- 6PR735,使用UCC28060的600W交错式PFC转换器
- 540.03KB | 1次下载 | 免费
- 751单片机核心板原理图
- 0.12 MB | 1次下载 | 5 积分
- 8BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
- 1.44 MB | 1次下载 | 免费
本月
- 1开关电源设计原理手册
- 1.83 MB | 54次下载 | 免费
- 2FS5080E 5V升压充电两串锂电池充电管理IC中文手册
- 8.45 MB | 23次下载 | 免费
- 3DMT0660数字万用表产品说明书
- 0.70 MB | 13次下载 | 免费
- 4UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册
- 1.75 MB | 12次下载 | 免费
- 5ST7789V2单芯片控制器/驱动器英文手册
- 3.07 MB | 11次下载 | 1 积分
- 6TPS54202H降压转换器评估模块用户指南
- 1.02MB | 8次下载 | 免费
- 7STM32F101x8/STM32F101xB手册
- 1.69 MB | 8次下载 | 1 积分
- 8基于MSP430FR6043的超声波气体流量计快速入门指南
- 2.26MB | 7次下载 | 免费
总榜
- 1matlab软件下载入口
- 未知 | 935119次下载 | 10 积分
- 2开源硬件-PMP21529.1-4 开关降压/升压双向直流/直流转换器 PCB layout 设计
- 1.48MB | 420061次下载 | 10 积分
- 3Altium DXP2002下载入口
- 未知 | 233084次下载 | 10 积分
- 4电路仿真软件multisim 10.0免费下载
- 340992 | 191367次下载 | 10 积分
- 5十天学会AVR单片机与C语言视频教程 下载
- 158M | 183335次下载 | 10 积分
- 6labview8.5下载
- 未知 | 81581次下载 | 10 积分
- 7Keil工具MDK-Arm免费下载
- 0.02 MB | 73807次下载 | 10 积分
- 8LabVIEW 8.6下载
- 未知 | 65987次下载 | 10 积分
评论
查看更多