娇小w搡bbbb搡bbb,《第一次の人妻》,中国成熟妇女毛茸茸,边啃奶头边躁狠狠躁视频免费观看

如何優化超低噪聲μModule穩壓器的二階輸出濾波器

發布者:EE小廣播最新更新時間:2025-03-12 來源: EEWORLD作者: George (Zhijun) Qian,高級模擬設計工程經理 Jennifer Florence關鍵字:ADI  低噪聲  μModule  穩壓器  濾波器 手機看文章 掃描二維碼
隨時隨地手機看文章


問題


能否進一步降低超低噪聲μModule?穩壓器的輸出開關噪聲?

 image.png


回答


使用二階輸出濾波器可將超低噪聲μModule穩壓器的輸出噪聲降低90%以上。選擇電容和電感元件時必須謹慎,以確保控制回路能夠快速且穩定地運作。這種設計對于無線和射頻應用特別有益,因為快速瞬態響應可有效縮短系統消隱時間并提升信號處理效率。此方法的噪聲水平與LDO相當,效率堪比開關穩壓器

 

簡介


噪聲敏感器件的功耗不斷提高。醫療超聲成像系統、5G收發器和自動測試設備(ATE)等應用需要在面積較小的PCB上實現高輸出電流(>5 A)、低噪聲水平和高帶寬。由于對輸出電流的需求較高,以前使用的傳統雙級(降壓+低壓差(LDO)穩壓器)解決方案需要的PCB面積較大,導致功耗較高,因此不太受歡迎。

 

LTM4702超低噪聲μModule穩壓器采用ADI公司專有的Silent Switcher?技術,兼具超快瞬態響應和超低噪聲特性。得益于此,該器件的效率可與同步開關穩壓器相媲美,是大電流和噪聲敏感型應用的理想選擇。在許多應用中,該解決方案可以省去LDO電路,從而節省約60%的LDO成本、至少4 W的LDO功耗以及2 cm2以上的LDO PCB空間(包括間隙)。

 

眾所周知,對于某些要求開關頻率紋波非常小的應用,二階LC濾波器可以降低輸出電壓的開關頻率諧波。然而,若是既要盡量減小開關紋波,又要維持控制環路穩定和其高帶寬,僅依靠這種方法是不可行的,未經優化的LC濾波器會使控制環路變得不穩定,導致輸出振蕩。本文先分析了二階LC濾波器的簡化環路,然后提出了用于指導電容分配和電感計算的直觀設計方法,最后通過LTM4702設計示例驗證了所提出的設計方法。

 image.png

圖1.電流模式降壓穩壓器以及二階LC及其典型波特圖

 

二階LC輸出濾波器設計的環路分析


在電流模式降壓穩壓器中,輸出阻抗是控制對象。圖1為二階LC的電路及其典型波特圖。為了在有負載時仍能準確調節直流電壓,需要檢測VOUT遠端節點B。

 

從VOUT到iLO的轉換函數為:

 

 image.png

從轉換函數(公式1)可知,二階LC濾波器會引入頻率為諧振頻率的雙極點。

 image.png

 

從圖1中的典型波特圖可以看出,在諧振頻率處存在陡峭的90°相位延遲。為確保穩定性,諧振頻率應比控制環路帶寬高4到5倍,這是為了避免可能導致不穩定的90°相位延遲。此外,為使開關頻率紋波衰減到足夠低的水平,此諧振頻率應設置為開關頻率的1/5到1/4,以便LC濾波器能夠提供足夠的濾波效果。開關頻率下的衰減增益和控制環路帶寬之間存在此消彼長的關系。但這種方法有助于選擇諧振頻率,并確定合適的LC值。

 

為了保持相似的負載瞬態性能,添加LC濾波器前后的輸出阻抗應該保持一致。換句話說,無論有沒有LC濾波器,輸出電容都應該大致相同。根據以往的經驗,圖1中C2的電容值可以與未使用LC時相似,而C1可以使用小得多的電容,以便C1可以主導諧振頻率位置。由于C1遠小于C2,公式2可以簡化為公式3:

 image.png

 

建議C1至少為C2值的十分之一。選定C1之后,就可以使用公式3中的諧振頻率計算出Lf值。通過檢查實際元件的可用性,可以確定合適的C1和Lf值。

 

元件選擇注意事項


在有效二階LC濾波器設計中,電容和電感元件的選擇至關重要。二階LC濾波器需要在開關頻率下提供足夠大的衰減。超低噪聲μModule穩壓器的開關頻率較高,約為1 MHz至3 MHz,因此二階LC中的電感和電容需具備良好的高頻特性。C2的選擇要求與沒有LC的設計類似,因此這里不作討論。C1和Lf的選擇標準如下。

 

? C1電容的選擇標準。


1.  C1的自諧振頻率必須高于開關頻率。開關頻率下C1的阻抗是二階LC設計的關鍵。建議使用陶瓷電容,其自諧振頻率可參考其阻抗與頻率的關系曲線來確定。通常,典型的0603或0805尺寸陶瓷電容是理想選擇,其自諧振頻率必須在3 MHz以上。


2. 為了承受所需電流,RMS電流額定值應足夠高。假設所有交流紋波都經過C1,那么陶瓷電容應能處理較大的RMS紋波電流。可參考陶瓷電容的溫升與電流的關系曲線來確定其電流能力。根據經驗來看,對于0603尺寸的電容器,約4 A rms是個不錯的選擇。

 

? Lf電感的選擇標準


3. 對于8A以下的輸出電流,建議使用鐵氧體磁珠,因為它具有良好的高頻特性且尺寸緊湊。鐵氧體磁珠也有助于抑制極高頻率的尖峰1。對于8 A以上的輸出電流,或者需要較大電感,可能很難找到合適的鐵氧體磁珠,因此建議使用傳統的屏蔽電感。


4. 選擇RMS電流額定值足夠大的鐵氧體磁珠/電感,例如,對于8 A以下的輸出電流,選擇RMS電流額定值為8 A的電感。建議所選器件的電感值小于μModule器件電感值的10%。

 

超低噪聲μModule設計示例


圖2為LTM4702的設計示例。該方案兼具超低電磁干擾(EMI)輻射和超低有效值噪聲特性,開關頻率可在300 kHz至3 MHz范圍內調節。在設計示例中,開關頻率設置為2 MHz,以優化12 VIN至1 VOUT應用的噪聲性能。根據所提出的LC濾波器設計方法,二階LC的諧振頻率設置為400 kHz至500 kHz,是開關頻率的1/5至1/4。

 image.png

圖2.LTM4702示例電路和電路板照片

 

目標控制環路帶寬為100 kHz,LC諧振頻率是其4到5倍;C1使用兩個0603 4.7 μF電容;鐵氧體磁珠BLE18PS080SH1用作Lf,其尺寸為0603,如圖2所示;C2仍使用兩個1206 100 μF陶瓷電容;諧振頻率為424 kHz。

 

噪聲測量對比如圖3所示。在2 MHz開關頻率下,無LC的輸出開關紋波為234 μV,添加0603鐵氧體磁珠后大幅降低至15 μV。

 image.png

圖3.無LC的開關噪聲(234 μV)與有LC的開關噪聲(15 μV)

 

為盡可能降低噪聲而添加的二階LC濾波器,能夠將控制環路帶寬維持在100 kHz,并保持快速瞬態響應,恢復時間小于10 μs。這些結果可以通過對比有無LC濾波器的實驗評估來確認。由于恢復時間在10 μs內,消隱時間可以忽略不計,這對于無線和射頻應用是非常不錯的表現。ADI公司的LTM4702幫助系統設計開發者解決了負載瞬態消隱時間挑戰,避免了信號處理效率低下的問題。

 

圖4的負載瞬態波形驗證了添加二階LC濾波器后,設計具有快速瞬態響應,并且恢復時間在10 μs內,與沒有此濾波器的設計示例相比也毫不遜色。

 image.png

圖4.負載瞬態結果:無LC與有LC(恢復時間在10 μs內)

 

結論


如何在支持大電流應用的同時盡量減少噪聲,并確保高效率和穩定性,是一項棘手難題。添加二階LC濾波器可以顯著降低噪聲,但如果優化不當,可能會導致電路不穩定。為了在不影響穩定性的前提下盡可能地降低噪聲,應使用優化的二階LC濾波器。基于開關頻率、控制環路帶寬和諧振頻率精心選擇所需的電感和電容元件,可以有效降低開關噪聲,同時保持快速瞬態響應和高帶寬特性。

 

參考文獻


1 Jim Williams.“AN101:盡可能地減少線性穩壓器輸出中的開關穩壓器殘留物”。凌力爾特,2005年7月。

 

作者簡介


Zhijun Qian是ADI公司電源模塊高級設計經理,負責所有LTM80xx產品和部分LTM46xx/LTM47xx產品。他擁有浙江大學電力電子學士學位和碩士學位,以及美國中佛羅里達大學電力電子博士學位。他于2010年初加入ADI公司。

 

Jennifer Joseph是ADI工業和多市場業務部的高級設計評估工程師,主要負責電源模塊業務。她于2015年獲得印度Jeppiaar工程技術大學電氣與電子工程學士學位,并于2018年獲得美國亞利桑那州立大學電氣工程碩士學位。畢業后,Jennifer曾擔任產品工程師三年,后于2021年加入了ADI公司。


關鍵字:ADI  低噪聲  μModule  穩壓器  濾波器 引用地址:如何優化超低噪聲μModule穩壓器的二階輸出濾波器

上一篇:e絡盟開售威世科技旗下新型 microBRICK 穩壓器
下一篇:最后一頁

推薦閱讀最新更新時間:2025-03-31 09:41

東芝低噪聲LDO穩壓器,具有更高電源線穩定性高紋波抑制比
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)宣布,推出由32款LDO穩壓器產品組成的“TCR3RM系列”,為智能手機和可穿戴設備等移動電子設備提供更穩定的直流電源。該系列的首批產品將于今日開始出貨,其他產品也將陸續上市。 新款TCR3RM系列將帶隙電路、低通濾波器(僅允許通過極低頻率)以及低噪聲高速運算放大器相結合,旨在實現業界領先的 高紋波抑制比 和低輸出噪聲電壓。 該系列32款產品提供的最大輸出電流為300mA,輸出電壓在0.9V至4.5V之間。客戶可根據實際應用選擇輸出電壓。 該系列產品采用尺寸僅為1mm×1mm的緊湊型DFN4C封裝,適合作為需要高密度貼裝的移動
[電源管理]
東芝<font color='red'>低噪聲</font>LDO<font color='red'>穩壓器</font>,具有更高電源線穩定性高紋波抑制比
開關穩壓器既能供電又具有超低噪聲
因為 DC/DC 電源 效率高、尺寸小,所以它們是首選的電壓轉換方法。不過效率提高引起了附帶的傳導和電磁干擾輻射(EMI)問題。這種 EMI 是轉換過程中進行高頻切換的副產品。EMI 在系統中引起噪聲,還可能導致難以滿足監管規范。有很多要求苛刻的應用需要在 電源 噪聲極低的情況下工作。 人們已經采用了許多處理 開關 噪聲的方法,包括采用更加復雜的拓撲、增加額外的組件和材料以濾除或屏蔽高頻分量的影響、仔細考慮印刷 電路 板布局、讓 開關 頻率產生高頻顫動以降低平均輻射 (盡管不是降低峰值輻射)。 這些解決方案引入了各自的問題并提高了成本,而且常常需要超出普通工程師技能范圍的特定專長。 開關穩壓器 控制 器 LT1683 和 LT
[電源管理]
EMC兼容超低噪聲 DC/DC 微型模塊穩壓器
????? 2009 年 3 月 4 日 北京凌力爾特公司 通過推出電磁兼容的 (EMC) 的完整 DC/DC 穩壓器系統級封裝器件 LTM8032,擴展了超低噪聲 DC/DC 微型模塊 (μModule?) 穩壓器系列。LTM8032 在一個 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盤網格陣列 (LGA) 封裝中含有電感器、開關 DC/DC 控制器、電源開關、濾波器和所有支持組件。 ????? LTM8032 經過一家獨立 EMI 測試實驗室的測試,符合 EN55022 Class B 輻射要求。LTM8032 的開關頻率可用一個電阻調節在 200kHz 至 2.4MHz,或者可以同步至一個外部時鐘。該器件在 3.6V 至
[電源管理]
完整μModule產品系列,電源、接口和信號鏈路不可少!
50 多年來,混合電路和模塊技術一直在發展,現在,模塊采用了 COTS(商用現成有售) 形式,為縮短設計周期、減輕過時淘汰問題以及應對 SWaP (尺寸、重量和功率) 挑戰做出了重大貢獻。我們來回顧一下這種技術的發展歷史,探索一些對航空航天和國防行業而言非常重要的因素。 早期的混合電路? 上世紀 50 年代后期,運用分立式晶體管的計算領域取得了巨大進步,但是電路板變得日益復雜了,有時有數千個互連的晶體管、二極管、電阻器和電容器。因此,需要一種解決方案來提高密度和可靠性。政府機構為嘗試各種混合電路理念提供了資助。 1958 年,美國資助的 RCA 公司提出了“微型模塊”概念。這種概念采取的方法是使用從外部配置、統一大小的
[電源管理]
堅固的 4Mbps CAN FD μModule隔離器和電源提高了系統可靠性
加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 13 日 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完全符合 ISO 11898-2 標準的 CAN (控制器局域網) Module (微型模塊) 收發器和隔離器 LTM2889,可提供針對 3.3V 或 5V 應用中大的地對地電壓差和共模瞬變之保護作用。在實際的 CAN 系統中,節點之間的地電位差異很大,常常超過可容許的范圍,這會導致通信的中斷或收發器的毀壞。LTM2889 通過采用內部電感式隔離實現 CAN 收發器的隔離,從而把接地點分離開來。該器件實現了旨在顯著地改善系統可靠性的多級別保護,包括 2500
[模擬電子]
堅固的 4Mbps CAN FD μ<font color='red'>Module</font>隔離器和電源提高了系統可靠性
跟我寫ARM處理器之一:從寫module arm開始
我決定把我寫ARM處理器的經驗分享給大家。不是自賣自夸,我這個核是非常好的核。一個證明方法是下載入FPGA,看她是不是能工作。這種證明方法,我已經做到了。大家如果可以下載整個工程文件,稍微改造一下,即能驗證是否成功。但是這還不是推廣她的方法。因為對于大多數人來說,只是知其然不知其所以然。人們對于不熟悉、不了解的事情,總是覺得神秘,那么對于她的應用,就會大打折扣。推廣她的最好的方法,就是讓她成為人人能夠輕松寫的核。我希望以此推動大家對于SOC設計的熱情。可以想象,如果最神秘,最復雜的CPU核,都可以輕松的寫出來的話,那么還有什么能夠難得到我們的呢? 在寫之前,我要申明兩點精神。這兩點精神當然不是我創造的,我只是引用起來,讓大家更
[單片機]
低噪聲放大器在手機GPS上的應用
早在2001年911恐怖事件以后,美國基于安全的考慮,強制要求手機具有 GPS 定位功能,以確定該手機的實時位置。近年來,隨著我國基礎建設的迅猛發展,道路建設日新月異;人們工作生活節奏加快,GPS導航定位系統日顯重要,需求增加。最近有消息稱:諾基亞高調宣布為其智能手機推出了Ovi地圖新版本,將包括高端的步行和駕駛導航。此舉被視為對GPS手機導航產業以及GPS導航相關產業影響巨大的變革。隨著手機性能的普遍提升,以及手機GPS接收機獨特問題的解決,GPS功能已不再是高端手機獨享的配置,正在向普通手機標配發展。 GPS功能簡介 GPS全稱為全球定位系統,由24顆衛星分布在6個不同高度的軌道上,按功能分有導航和定位兩個;按應用分軍用和民用
[嵌入式]
超小型低噪聲放大器MAX2664和MAX2665
MAX2664和MAX2665的是高頻/超高頻應用的超小型低噪聲放大器。這些器件包括一個集成旁路開關寬帶低噪聲放大器。在MAX2664涵蓋了從470MHz至860 UHF頻率范圍,以及MAX2665包括甚高頻的頻率范圍從75MHz的至230MHz。   每個器件有一個更好的高信號電平處理條件的零功率旁路模式。此外,輸出端口在內部匹配到50Ω,而一個外部電感器是用來匹配到50Ω的輸入端口。   MAX2664和MAX2665的是一個晶片級封裝(WLP)。    關鍵特性   超高頻和甚高頻頻率范圍   MAX2664:470MHz至860   MAX2665:75MHz的至230MHz   低噪聲圖   MAX266
[模擬電子]
超小型<font color='red'>低噪聲</font>放大器MAX2664和MAX2665
小廣播
最新電源管理文章

 
EEWorld訂閱號

 
EEWorld服務號

 
汽車開發圈

 
機器人開發圈

電子工程世界版權所有 京ICP證060456號 京ICP備10001474號-1 電信業務審批[2006]字第258號函 京公網安備 11010802033920號 Copyright ? 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
主站蜘蛛池模板: 阳城县| 永德县| 青龙| 黄浦区| 横峰县| 务川| 浮梁县| 襄樊市| 远安县| 灵川县| 延安市| 黎川县| 民勤县| 桂东县| 航空| 颍上县| 理塘县| 岐山县| 于田县| 沭阳县| 海盐县| 安泽县| 海兴县| 驻马店市| 鹰潭市| 甘洛县| 吴江市| 苏尼特右旗| 孝义市| 双城市| 永吉县| 牡丹江市| 溆浦县| 天水市| 铜山县| 五莲县| 龙山县| 墨江| 修水县| 门头沟区| 崇左市|