色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何減小DC-DC電路開關信號SW的振鈴?你會計算嗎

君鑒科技 ? 2024-07-18 08:28 ? 次閱讀

ChrentRC緩沖電路

如圖20-1是一個典型的降壓DC-DC的結構簡圖:

a905e454-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-1:降壓開關轉換器電路

a909ebda-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-2:考慮寄生參數的電路

但實際上如圖20-2所示會存在很多寄生電感LP和寄生電容CP,高邊開關在導通和關斷時,由于寄生電感蓄積的能量,在輸入環路里會產生共振。因為寄生參數的值由于非常小,所以共振頻率可以達到數百MHz以上,如圖20-3的開關振鈴,會導致EMI特性劣化。

a915ee76-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-3:SW開關節點振鈴波形

RC緩沖電路是用來去除高次諧波噪聲的一種有效方法,如圖20-4所示在開關節點只需追加RC網絡就可以實現降低高次諧波噪聲。

a91a4700-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-4:RC緩沖電路

圖20-5展示了緩沖電路的動作過程:當高邊開關導通時,寄生電感蓄積的能量通過緩沖電容CSNB ,作為靜電能量存儲在電容里。開關節點電位會上升到輸入電壓VIN,當充電到VIN時,電容儲存了1/ 2×CSNB×VIN×VIN能量。這時候緩沖電阻RSNB會產生與充電能量相同的1/ 2×CSNB×VIN×VIN阻抗損耗。當低邊開關導通時,開關節點會降低到GND電位,所以緩沖電容CSNB蓄積的能量會通過緩沖電阻(阻尼電阻)放電。這時候緩沖電阻RSNB會消耗1/ 2×CSNB×VIN×VIN能量。作為這個公式的補充說明,充電后電容電荷Q由CSNB×VIN求得,電源供電功率為VIN×Q=CSNB×VIN×VIN。電容蓄積能量和釋放能量在充放電周期CR 常數設定足夠長的話,只由電容容量和電壓決定。充電時電源有一半能量由于電阻變成了焦耳熱,剩下的一半作為靜電容量儲存在電容里。放電時蓄積的一半靜電能量由于電阻變成了熱能。即使電阻值變化,只會充放電所需時間發生變化,但是這個比例是一定的。

開關一個周期合計會由電阻產生CSNB×VIN×VIN損耗,僅開啟關斷的次數就會產生損耗,所以產生損耗由CSNB×VIN×VIN×fsw求得。即使無負載,但是只要有開關動作,緩沖電路就會產生損耗,所以這就成了效率降低的要因。

a93492d6-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-5:緩沖電路的動作過程

Chrent計算RC的值

介紹了消除振鈴的緩沖電路RC值由下面兩個公式求得:

a955f052-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

a9606f64-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

LP和CP2是寄生參數,有手冊不公開該信息,或值太小難以進行參數計算。下述實例按照一邊在實機上測量實際的開關波形,一邊計算相關參數的方法進行說明。

Chrent

RC值計算步驟

1. 使用示波器測得振鈴頻率fr。

2. 在開關節點和GND之間接入電容CP0,求得振鈴頻率變為1/2時的電容值。

3. 電容容值CP0的1/3即是寄生容量CP2。

4. 由寄生容量CP2求得寄生電感LP。

a963ff1c-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

5. 求得共振的特性阻抗。

a96aebf6-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

6. 緩沖電阻RSNB設為和特性阻抗Z同等程度的值:RSNB≥Z

7. 緩沖容量CSNB設為寄生容量CP2的1~4倍。

a96eb72c-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

8. 求得緩沖電阻RSNB的消耗功率。

a97afa5a-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

ChrentRC值計算實例

這里一邊進行實際測量一邊按照RC值計算步驟進行說明。

1. 因為需要使用示波器來測量振鈴頻率,所以在測試點的開關節點處一定要會使用探頭。為了降低探頭附加在開關節點處的寄生容量,將探針前端的掛鉤尖端除去,使探頭直接接觸開關節點,因為接地引線會附加電感成分所以去掉。取而代之的是安裝接地引線適配器,使接地長度最小化,放大振鈴波形,圖20-6測得頻率為217.4MHz。

a98f6b8e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-6:測定振鈴頻率

a9a21f04-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-7:追加CP0

2. 如圖20-7所示,在開關節點和GND間接入電容CP0,求得振鈴頻率變為1/2時的電容值。該例將217.4MHz的一半108.7MHz作為目標,實驗結果顯示當追加680pF電容時,如圖20-8所示,振鈴頻率約為108.7MHz)。

a9a61834-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-8:將 CPO設為 680pF 時的振鈴頻率

3. 振鈴共振頻率由

a9c2b606-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

決定,因此容量值變為4倍的話,頻率降為一半。也就是可以推測寄生容量CP2為附加電容CP0的1/3。CP0為680pF時,寄生容量CP2就如下式所示求得:

a9c6b86e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

4. 寄生容量CP2計算得出后,共振頻率公式:

a9cd887e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

變形可以求得寄生電感LP。振鈴頻率fr為217.4MHZ,寄生容量CP2為227pF,那么

a9dacb7e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

5. 求共振特性阻抗。為了簡化計算,不考慮傳輸線路損耗,由理想的實際數值計算:

a9e743f4-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

6.為了衰減振鈴,有必要將緩沖電阻RSNB設為和共振特性阻抗Z同等大小:RSBB≥Z,這里實例選取3.3Ω。

7. 緩沖容量CSNB設定為寄生容量CP2的1~4 倍。計算結果為227pF、454pF、681pF、908pF,實物容值為220pF、470pF、680pF、1000pF。依次改變這些容量,觀測振鈴波形。結果如圖20-9至圖20-13所示,可以判斷出當容值為680pF時,可以獲得無振鈴的良好波形。當振鈴不消失時,將容量值進一步增加到10倍程度觀測波形。但是容量值越大功率損耗就越增加,效率就低下。

a9eaf382-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-9:無緩沖電路

a9eec26e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-10:RSNB=3.3Ω、CSNB=220pF

a9f318dc-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-11:RSNB=3.3Ω、CSNB=470pF

a9f6e44e-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-12:RSNB=3.3Ω、CSNB=680pF

aa096f6a-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

圖20-13:RSNB=3.3Ω、CSNB=1000pF

8. 緩沖電阻RSNB的消耗功率由如下公式求得。舉例輸入電壓VIN為5V、開關頻fSW為1MHz,因此

aa184652-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

緩沖電阻產生了17mW損耗,這個例子損耗雖然小,但是輸入電壓高的時候損耗也變大,因此不注意電阻的額定功率的話,緩沖電阻就會燒毀。緩沖電阻推薦使用額定功率是消耗功率2倍以上的電阻。

例如輸入電壓VIN為24V、開關頻率fSW為1MHz時:

aa1ef24a-449c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

產生了0.39W消耗功率,因此需要使用額定功率1W,尺寸為6432 (2512 inch)的電阻。這個例子雖然選擇了3.3Ω和680pF兩個常數,但是這個只對一開始測定的振鈴頻率有效,還得必須考慮輸入電壓或負載電流變化時這些參數也會變化的可能性,不管哪種條件都需要將最大程度減弱振鈴作為目標值。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 振鈴
    +關注

    關注

    0

    文章

    27

    瀏覽量

    17826
  • 開關信號
    +關注

    關注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    13858
  • DCDC電路
    +關注

    關注

    1

    文章

    10

    瀏覽量

    8231
  • 緩沖電路
    +關注

    關注

    1

    文章

    75

    瀏覽量

    20242
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DC-DC開關頻率的選擇(1)

      引言:經常使用DC-DC我們會發現,DC-DC常見的開關頻率的選擇會有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的開關頻率都對應著不同的使用場景,本節從原理上簡述
    發表于 07-04 15:06 ?1.8w次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>開關</b>頻率的選擇(1)

    DC-DC電路設計要點及計算全解析

    1、概念 DC-DC指直流轉直流電源(Direct Current)。是一種在直流電路中將一個電壓值的電能變為另一個電壓值的電能的裝置。如,通過一個轉換器能將一個直流電壓(5.0V)轉換成其他
    發表于 03-13 09:53

    DC-DC Boost電路外圍元器件如何選擇?

    ,用于減小輸出的噪聲。 DC-DC升壓穩壓器具有高速開關特征,對PCB布局非常敏感:寄生電感和電容可能導致高輸出紋波、輸出穩壓效果不佳、電磁干擾 (EMI) 過大,甚至因高電壓尖峰而導致故障。因此,外圍
    發表于 06-04 06:51

    DC-DC開關電源設計

    DC-DC開關電源設計和周圍隔離電路、防雷電路設計有什么注意事項或有資料分享嗎,菜鳥求帶,謝謝
    發表于 03-19 09:19

    DC-DC變換的開關電源電路有什么功能?

    DC-DC變換的開關電源電路
    發表于 10-25 02:49

    初學者需要學習的升壓式DC-DC變換器電路會嗎?

    相信很多電子工程師都會接觸到各種各樣的電路,根據不同的要求來設計不同的電路,那么很多時候也會接觸到DC-DC電路,那么知道怎么設計嗎?那就
    發表于 11-22 01:00

    初學者需要學習的升壓式DC-DC變換器電路會嗎?

    相信很多電子工程師都會接觸到各種各樣的電路,根據不同的要求來設計不同的電路,那么很多時候也會接觸到DC-DC電路,那么知道怎么設計嗎?那就
    發表于 01-02 09:00

    DC-DC的layout有哪些原則

    Bad layout2. 一般原則① 開關回路短② 單點接地3. 實例4. 小結一下1. Bad layoutEMI,DC-DCSW 管腳上面會有較高的 dv/dt, 比較高的 dv/dt 會引起比較大的 EMI 干擾;
    發表于 11-16 08:17

    優化開關頻率振點的方式

    ,可以減弱中心頻點的幅度2、在效率與干擾之間找到平衡點,原理上就是減小SW開關管腳的振鈴,通過添加電容的方法是SW
    發表于 11-17 06:09

    推薦一個DC-DC電路設計工具

      如下是一個DC-DC的參考電路圖,可以看到器件很多,其中很多參數需要調試,比如頻率設置、選電感值、COMP補償電路等等,這些參數的調試需要制作PCB板后才可以進行,無形增加了很多成本,同時也包括
    發表于 03-17 17:54

    DC-DC變換的開關電源電路

    DC-DC變換的開關電源電路
    發表于 05-13 15:02 ?2128次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>變換的<b class='flag-5'>開關</b>電源<b class='flag-5'>電路</b>圖

    怎么樣優化DC-DC電路的EMI干擾

    ,可以減弱中心頻點的幅度2、在效率與干擾之間找到平衡點,原理上就是減小SW開關管腳的振鈴,通過添加電容的方法是SW
    發表于 11-09 20:36 ?17次下載
    怎么樣優化<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>電路</b>的EMI干擾

    BUCK型DC-DC芯片的抗振鈴電路

    的適用于 Buck型 DCDC 的抗振鈴電路, 在芯片內部采用一個線性時變電阻網絡將電感的一端與芯片的電源 (或地 ) 之間進行連接. 進行振鈴
    發表于 05-09 15:31 ?6次下載

    【電源】如何減小DC-DC電源紋波

    從數學原理角度分析,如何減小DC-DC電源紋波。
    的頭像 發表于 10-21 10:47 ?3045次閱讀
    【電源】如何<b class='flag-5'>減小</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>電源紋波

    DC-DC開關節點振鈴控制方式

    MOS上升時間和下降時間變短)提高以后,電磁干擾EMI隨之增加。同步降壓DC-DC中,高速開關的場效應管在開關節點會有巨大的電壓過沖和振鈴振鈴
    發表于 08-30 16:28 ?3197次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>開關</b>節點<b class='flag-5'>振鈴</b>控制方式
    主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕MV高清在线视频 | 麻豆出品国产AV在线观看 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 亚洲AV久久无码精品蜜桃 | 大香网伊人久久综合网2020 | 亚洲AV成人片色在线观看网站 | 97国产精品视频在线观看 | 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 国产亚洲欧洲日韩在线三区 | 丰满老熟好大bbbxxx | 欧美 国产 日产 韩国 在线 | 毛片在线网址 | 冰山高冷受被c到哭np双性 | 骚妇BB双飞插 | 无码毛片内射白浆视频 | 久久精品国产亚洲精品2020 | 国产精品一国产精品免费 | 久久婷婷久久一区二区三区 | 麻豆乱码一卡二卡三卡视频 | 国产精品高清m3u8在线播放 | 美女乱草鲍高清照片 | 日本护士在线观看 | 亚洲欧美自拍清纯中文字幕 | 中文国产成人精品久久免费 | 国产精品久久久久久免费字体 | 国产精品人成视频免费999 | 亚洲视频免费在线观看 | 丰满艳妇亲伦 | 芳草地在线观看免费观看 | 18和谐综合色区 | 亚洲一区精品伊人久久伊人 | 全黄H全肉禁乱公 | 国产精品美女久久久网站动漫 | 国产91综合| 欧美疯狂做受xxxxx喷水 | 亚洲AV日韩AV欧美在线观看网 | 国产毛片女人18水多 | 99在线在线视频观看 | 囚禁固定在调教椅上扩张H 秋霞最新高清无码鲁丝片 秋霞在线看片无码免费 | 0855福利 | 韩国精品无码少妇在线观看网站 |