开关节点波形整形可提高电磁干扰性能
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压摆率是开关稳压器设计的一个关键方面、 会影响效率和电磁干扰 (EMI)。 开关稳压器损耗的最大影响因素之一是 MOSFET 达到其阈值电压和完全 开启之间的时间所产生的转换、损耗或开关损耗。 在较高的输入电压和较高的开关频率下、 这变得更加重要。 因此、设计人员通常希望 开关节点的上升和下降时间尽可能短。 更快的转换意味着更低的开关损耗和更高的效率。 然而、这需要做出权衡。 速度很快。 压摆率可能会导致开关节点上出现过冲和振铃。 引入额外的 EMI、在严重的情况下、甚至会导致系统不稳定。 这些优先事项相互矛盾。 我们希望开关速度更快以提高效率、 但这样会导致 EMI 性能降低。 Texas Instruments 产品系列 开关稳压器具有低干扰和低噪声技术、或者具有薄荷特性的开 关节点波形整形功能、 使我们能够控制压摆率、从而缩短开关时间、 提高效率、同时显著减少过冲和振铃。 通过控制驱动强度、我们可以使压摆率相当快、 但在达到峰值时减慢速度、 从而防止明显的电压过冲及其产生的速率。 结果是实现了在 EMI 性能中 平衡效率的受控转换。 这里显示了带有和不带开关节点 Waveshape 的 LM 65680 Q1 降压转换器。 如您所见、当波形整形启用时、 我们保持快速压摆率以保持效率、 但过冲和振铃显著降低。 这使系统能够实现高效率、 同时显著改善 EMI 性能、 使开关节点波形成为您的设计的关键功能。 如需更多信息、请访问以下链接。
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压摆率是开关稳压器设计的一个关键方面、
会影响效率和电磁干扰 (EMI)。
开关稳压器损耗的最大影响因素之一是
MOSFET 达到其阈值电压和完全
开启之间的时间所产生的转换、损耗或开关损耗。
在较高的输入电压和较高的开关频率下、
这变得更加重要。
因此、设计人员通常希望
开关节点的上升和下降时间尽可能短。
更快的转换意味着更低的开关损耗和更高的效率。
然而、这需要做出权衡。
速度很快。 压摆率可能会导致开关节点上出现过冲和振铃。
引入额外的 EMI、在严重的情况下、甚至会导致系统不稳定。
这些优先事项相互矛盾。
我们希望开关速度更快以提高效率、
但这样会导致 EMI 性能降低。
Texas Instruments 产品系列
开关稳压器具有低干扰和低噪声技术、或者具有薄荷特性的开
关节点波形整形功能、
使我们能够控制压摆率、从而缩短开关时间、
提高效率、同时显著减少过冲和振铃。
通过控制驱动强度、我们可以使压摆率相当快、
但在达到峰值时减慢速度、
从而防止明显的电压过冲及其产生的速率。
结果是实现了在 EMI 性能中
平衡效率的受控转换。
这里显示了带有和不带开关节点 Waveshape 的 LM 65680 Q1
降压转换器。
如您所见、当波形整形启用时、
我们保持快速压摆率以保持效率、
但过冲和振铃显著降低。
这使系统能够实现高效率、
同时显著改善 EMI 性能、
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开关节点波形整形可提高电磁干扰性能
所属课程:开关节点波形整形可提高电磁干扰性能
发布时间:2026.09.11
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德州仪器 (TI) 通过集成开关节点波形整形技术,显著提升了 EMI 性能。TI 通过调节栅极驱动强度并限制开关节点上的振铃,率先采用新技术,从源头上抑制开关稳压器的 EMI。TI 的开关稳压器产品组合采用抗干扰和噪声技术 (MINT),其中包含开关节点波形整形技术,可从源头解决 EMI 问题,从而最大限度地减少您设计中的 EMI 挑战。
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