4.电荷泵与升压变换器EMI的比较
在考虑到EMI问题时,应分析升压变换器的电感器带来的EMI问题。通常来说,可能的电磁辐射不会是大问题,因为RE敏感区铁硅铝电感器周围的电感器是屏蔽的,故电感式升压变换器造成EMI问题的原因为:输入和输出电压滤波不足从而产生传导干扰,或印制电路板(PCB)布局或布线不理想而产生电磁干扰。
在锂离子电池供电的无线电子设各中,白光LED驱动器的开关噪声会进入RF系统,与白光LED驱动器的输入耦合。带有脉动输入电流的白光LED驱动器,其输入端直接贴片电感连接至电池电极端。由于RE部分也由电池供电,因此白光LED驱动器输入端的开关噪声也存在于电
池连接处,同时也存在于RF电路的输入端,这就会导致严重的干扰。为了明确哪种白光LED驱动器解决方案在传导EMI方面的性能更好,应比较升压变换器与电荷泵解决方案的输入电压纹波。
一种*估解决方案的办法就是用频谱分析仪检查输入端,如果器件以固定的开关频率工作,那么频谱将显示基波的开关频率及其谐波。
开关频率为1MHz的升压变换器的输入频谱如图5所示,由图5可知谐波在更高的开关频率上。为了将RE部分的干扰降至最低,基波频率及其谐波应尽色环电感可能高,振幅则应保持较低。这是因为变换器的开关频率会与发射机的载频相混合,使边带也有载频。边带出现在发射机的输出频带中,刚好比发射机频率高或低一个开关频率。开关频率越低,边带离载频就越近,可降低发射机的信噪比;开关频率越高,边带离载频就越远,并加大发射机的信噪比。当然,变换器开关频率基波的振幅越低,信噪比就越高。正因为如此,固定的变换器开关频率等于及高于1MHz时,通常适合大多数应用的要求。
图5 大功率电感贴片电感器开关频率为1MHz的升压变换器的输入频谱
在相同设置下,电荷泵解决方案的输入纹波电压是升压变换器解决方案的两倍。这是由于电荷泵工作于1.5倍压模式下会产生几乎为方形波的输入电流。作为输入滤波器,电荷泵只有输入电容,而升压变换器带有电感及输入电容,可更好地完成输入滤波器的工作,从而实现较低的输入电压纹波。为了进一步降低输入电压纹波,在采用升压变换器及电荷泵解决方案时最有效的方法就是增加输入电容的值。对于非常敏感的应用场合,还可考虑增加额外的LC输入滤波器或采用较小的铁氧体磁珠。
可以清楚地看绕行电感器到,电荷泵解决方案满足不了所有的应用需求,升压变换器解决方案也是如此。选一体成型电感器择解决方案时要根据具体的最终应用要求及关键参数来考虑。此外,电荷泵解决方案在EMI方面并不优于升压变换器解决方案。表1归纳了选择电荷泵或升压变换器解决方案时的重要选择标准。
表1 电荷泵与升压变换器解决方案的比较
升压电路中电感问题小白最近在做一个18V到36V的升压电路,但发现电感部分存在问题,当减小负载时,电压下降,调节反馈部分使升压,但无法到达预定值,电感最大输出功率小了,请问大家在电感的使用上有什么
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