如何善用cyntec電源模塊?
發布時間:2020-02-12 14:44:36 瀏覽:1794
基于PC的實驗室儀器平臺,使實驗室自動化設置和數據采集簡單有效。工程師對儀器擴展40的DC/DC轉換器有獨特的要求;PXEI41;系統41;儀器系統40;外圍組件互連40;PCI41;包括低電磁干擾40;EMI41;小尺寸的解決方案,高效率,寬的輸入電壓范圍和良好的線路和負載調節。如何使用cyntec電源模塊來滿足這些要求?
由于電磁干擾會導致設備性能下降和潛在故障,實驗室儀器對其有著極其嚴格的標準。由于開關電源固有的開關功能,基于開關模式的DCDC電源是產生EMI的主要原因。
在降壓穩壓器中,電感L、輸出電容cout和低邊FETQLS構成的回路具有連續電流。然而,由于場效應管的開關效應,高側開關QHS、低側開關QLS和輸入電容CIN在回路中產生不連續的電流流。由連接線包圍的區域確定在不連續電流的路徑中會存在多少寄生電感。流過電感的開關電流會在兩端產生電壓差。
因此,這種設置無意中導致電壓尖峰和EMI雖然這是不可避免的,但是非常接近于兩個FET的輸入電容的簡單布局有助于減小環路面積、寄生電感、電壓尖峰和EMI。
電源模塊在這方面具有優勢,因為輸入電容器通常集成在封裝中,并且非常接近集成電路&40;IC&41;。類似的邏輯也適用于集成在電源模塊中的自舉電容器。
除了布線長度外,寄生效應大的不良組件可能會使情況惡化,因為它們位于脈沖電流的路徑中。開關節點面積和電感的選擇直接影響電磁干擾。開關節點過大,寄生電容大的非屏蔽電感會產生大量噪聲。
由于cyntec電源模塊中集成了許多無源元件,因此對開關節點區域進行了優化。
流過電感的電流會產生一個磁場,而不受抑制的磁場會導致更嚴重的電磁干擾。非屏蔽電感沒有抑制磁場的方法。
cyntec電源模塊通常集成一個屏蔽電感,該電感已在高應力水平下測試,這有助于抑制輻射噪聲,從而降低污染附近其他敏感電路的可能性。
新型的DCDC電壓調節器采用Ti40;Ti41γ封裝技術。
這種封裝技術消除了通常用于將芯片墊連接到引線框架的封裝布線,使用帶有小焊點的銅柱。沒有封裝布線,寄生電感降低,進一步有助于減少電磁干擾。
電磁干擾是電壓調節器開關動作的產物,這意味著開關頻率對保持低電磁干擾非常重要。在多個降壓調節器向不同軌道供電的系統中,這些不同開關頻率之間的干擾可能會產生拍頻。由于拍頻可以發生在隨機頻率上,其諧波是不可預測的,因此在復雜的儀表系統中降低電磁干擾是一個非常具有挑戰性的課題。
為了解決這個問題,cyntec電源模塊配備了頻率同步輸入引腳,可以使系統中的所有調壓器以同一頻率切換。該函數不僅有助于避免拍頻,而且能使FSW諧波保持在已知頻率。然后,設計一個輸入濾波器來降低電磁干擾就更容易了。
桌面儀器使用較小的機箱,這可能導致空間受限的系統。這些機柜可能小于3U,通常為半機架寬度。具有集成系統模塊的示例PXH底盤可以只有五個插槽:三個混合,兩個PXIs。
在這種空間有限的環境下,cyntec功率模塊成為一種實用的選擇。如果適用,使用它們可以顯著減少空間限制和產品上市時間。
由于負載電流限制,cyntec電源模塊可能無法為所有電壓軌供電。在需要更多當前功能的系統中,必須選擇其他設備。Texas Instruments的WEBENCH?工具是了解其他設備和獲得設計原理圖以及諸如效率、物料清單、尺寸和物料清單成本等重要參數的好方法。
儀表系統的輸入電壓可為18 V至36 V,無需調壓。所有軌道的典型線路調整率可為0.1%至0.2%。在各種控制架構中,峰值電流模式&40;PCM&41;架構可以達到這種嚴格的要求。
當輸入電壓改變時,必須先改變電流斜率。作為系統的前饋,當輸入電壓變化時,對占空比進行校正。因此,占空比的瞬時更新有助于實現良好的線路調節。
除了節省空間和優化性能外,cyntec電源模塊還具有其他優點。它們集成了高品質的無源元件,可以在高溫下進行測試,以確保長壽命和可靠性。它們的特性使cyntec電源模塊對實驗室儀器設備更具吸引力。
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