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盡管本文所討論的原理適用于廣泛的電源設(shè)計(jì),但我們在此只關(guān)注直流到直流的轉(zhuǎn)換器,因?yàn)樗膽?yīng)用相當(dāng)廣泛,幾乎每一位硬件工程師都會接觸到與它相關(guān)的工作,說不定什么時(shí)候就必須設(shè)計(jì)一個電源轉(zhuǎn)換器。本文中我們將考慮與低電磁干擾設(shè)計(jì)相關(guān)的兩種常見的折中方案;熱性能、電磁干擾以及與PCB布局和電磁干擾相關(guān)的方案尺寸等。文中我們將使用一個簡單的轉(zhuǎn)換器做例子
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模塊電源的優(yōu)點(diǎn)
高可靠性
模塊一般采用自動化工藝,保證品質(zhì)和可靠性。電源模塊是經(jīng)過了電源研發(fā)團(tuán)隊(duì)按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)來選擇元件,經(jīng)過設(shè)計(jì)和開發(fā),進(jìn)行過完善的可靠性測試和批量生產(chǎn)測試。而分立式方案就較難進(jìn)行深入的測試。
高功率、密度、效率
模塊一般采用了多層PCB回鋁基板,功率密度較高,體積較小,節(jié)省了系統(tǒng)的占用空間。目前DC-DC模塊的1/4磚高達(dá)1000W,分立式方案難以達(dá)到這樣的標(biāo)準(zhǔn)。
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在頻域內(nèi)測量輻射和傳導(dǎo)電磁干擾,這就是對已知波形做傅里葉級數(shù)展開,本文中我們著重考慮輻射電磁干擾性能。在同步壓轉(zhuǎn)換器中,引起電磁干擾的主要開關(guān)波形是由Q1和Q2產(chǎn)生的,也就是每個場效應(yīng)管在其各自導(dǎo)通周期內(nèi)從漏極到源極的電流di/dt。圖2所示的電流波形(Q和Q2on)不是很規(guī)則的梯形,但是我們的操作自由度也就更大,因?yàn)閷?dǎo)體電流的過渡相對較慢,所以可以應(yīng)用Henry Ott經(jīng)典著作《電子系統(tǒng)中的噪聲降低技術(shù)》中的公式1。我們發(fā)現(xiàn),對于一個類似的波形,其上升和下降時(shí)間會直接影響諧波振幅或傅里葉系數(shù)(In)。
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