如何善用cyntec电源模块?
发布时间:2020-02-12 14:44:36 浏览:1821
基于PC的实验室仪器平台,使实验室自动化设置和数据采集简单有效。工程师对仪器扩展40的DC/DC转换器有独特的要求;PXEI41;系统41;仪器系统40;外围组件互连40;PCI41;包括低电磁干扰40;EMI41;小尺寸的解决方案,高效率,宽的输入电压范围和良好的线路和负载调节。如何使用cyntec电源模块来满足这些要求?
由于电磁干扰会导致设备性能下降和潜在故障,实验室仪器对其有着极其严格的标准。由于开关电源固有的开关功能,基于开关模式的DCDC电源是产生EMI的主要原因。
在降压稳压器中,电感L、输出电容cout和低边FETQLS构成的回路具有连续电流。然而,由于场效应管的开关效应,高侧开关QHS、低侧开关QLS和输入电容CIN在回路中产生不连续的电流流。由连接线包围的区域确定在不连续电流的路径中会存在多少寄生电感。流过电感的开关电流会在两端产生电压差。
因此,这种设置无意中导致电压尖峰和EMI虽然这是不可避免的,但是非常接近于两个FET的输入电容的简单布局有助于减小环路面积、寄生电感、电压尖峰和EMI。
电源模块在这方面具有优势,因为输入电容器通常集成在封装中,并且非常接近集成电路&40;IC&41;。类似的逻辑也适用于集成在电源模块中的自举电容器。
除了布线长度外,寄生效应大的不良组件可能会使情况恶化,因为它们位于脉冲电流的路径中。开关节点面积和电感的选择直接影响电磁干扰。开关节点过大,寄生电容大的非屏蔽电感会产生大量噪声。
由于cyntec电源模块中集成了许多无源元件,因此对开关节点区域进行了优化。
流过电感的电流会产生一个磁场,而不受抑制的磁场会导致更严重的电磁干扰。非屏蔽电感没有抑制磁场的方法。
cyntec电源模块通常集成一个屏蔽电感,该电感已在高应力水平下测试,这有助于抑制辐射噪声,从而降低污染附近其他敏感电路的可能性。
新型的DCDC电压调节器采用Ti40;Ti41γ封装技术。
这种封装技术消除了通常用于将芯片垫连接到引线框架的封装布线,使用带有小焊点的铜柱。没有封装布线,寄生电感降低,进一步有助于减少电磁干扰。
电磁干扰是电压调节器开关动作的产物,这意味着开关频率对保持低电磁干扰非常重要。在多个降压调节器向不同轨道供电的系统中,这些不同开关频率之间的干扰可能会产生拍频。由于拍频可以发生在随机频率上,其谐波是不可预测的,因此在复杂的仪表系统中降低电磁干扰是一个非常具有挑战性的课题。
为了解决这个问题,cyntec电源模块配备了频率同步输入引脚,可以使系统中的所有调压器以同一频率切换。该函数不仅有助于避免拍频,而且能使FSW谐波保持在已知频率。然后,设计一个输入滤波器来降低电磁干扰就更容易了。
桌面仪器使用较小的机箱,这可能导致空间受限的系统。这些机柜可能小于3U,通常为半机架宽度。具有集成系统模块的示例PXH底盘可以只有五个插槽:三个混合,两个PXIs。
在这种空间有限的环境下,cyntec功率模块成为一种实用的选择。如果适用,使用它们可以显著减少空间限制和产品上市时间。
由于负载电流限制,cyntec电源模块可能无法为所有电压轨供电。在需要更多当前功能的系统中,必须选择其他设备。Texas Instruments的WEBENCH®工具是了解其他设备和获得设计原理图以及诸如效率、物料清单、尺寸和物料清单成本等重要参数的好方法。
仪表系统的输入电压可为18 V至36 V,无需调压。所有轨道的典型线路调整率可为0.1%至0.2%。在各种控制架构中,峰值电流模式&40;PCM&41;架构可以达到这种严格的要求。
当输入电压改变时,必须先改变电流斜率。作为系统的前馈,当输入电压变化时,对占空比进行校正。因此,占空比的瞬时更新有助于实现良好的线路调节。
除了节省空间和优化性能外,cyntec电源模块还具有其他优点。它们集成了高品质的无源元件,可以在高温下进行测试,以确保长寿命和可靠性。它们的特性使cyntec电源模块对实验室仪器设备更具吸引力。
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