0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高频噪声分量的来源和抑制

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 13:50 次阅读

作者: Yuan Tan

第一部分:输出电压噪声

输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。以Buck电路为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡,且寄生参数越大,振荡的幅度也越大,甚至损坏开关管。该高频振荡会通过SW节点与输出VOUT之间的寄生电容耦合到输出电压,也就是输出电压中的高频噪声。

100052727-106607-1.png

图1. Buck电路的寄生参数

第二部分:输出电压噪声的抑制

了解高频噪声的来源和耦合途径,可以帮助我们有针对性地抑制输出电压噪声。下面分别介绍如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声。

针对噪声源,有如下几种抑制方法:

1、PCB布板时尽量减小输入高di/dt回路

Buck电路的输入回路由输入电容CIN, 上管HS和下管LS组成。 HS和LS的开关动作导致输入环路电流的非连续性,引起SW电压的振荡。 输入环路越大,振荡越严重,开关管的电压应力越大。将输入电容尽可能靠近HS和LS,保证输入环路尽最小,可有效降低开关节点SW的振荡,如图2所示。

2、使用TI HotRod 封装产品

HotRod 封装技术将芯片内部的die倒置,通过铜柱直接连接die 和lead frame,消除了使用wire bond引入的寄生电感,减小SW节点的振荡,例如LMR33630。另外,如图4所示,HotRod封装有两个电源VIN引脚和两个接地GND引脚,分别位于封装的两端。这种引脚分配可以减少VIN和GND回路造成的寄生环路电感。如果在器件的两边都有对称布局的输入电容,等效寄生回路电感则会减半(两个相等的并联电感这可以有效地减少高的di/dt 产生的噪声,相当于高频滤波。

3、使用TI电源模块产品

由于Layout的限制,输入电容无法无限靠近Buck 芯片。TI的电源模块产品集成高频输入电容和电感,进一步减小输入回路和SW节点的面积,降低噪声,如图5所示。

针对耦合途径,有如下几种抑制方法:

1、选择寄生电容较小的电感

理想电感对高频噪声呈现很大的阻抗,因此输出电压中的噪声很小。但是,实际电感存在寄生电容,噪声会通过耦合电容,耦合到输出电压。因此,选择耦合电容较小的电感,在一定程度上可抑制输出电压噪声。

100052727-106612-6.png

图6.噪声耦合途径

2、并联高频滤波电容

直观地理解,输出电压噪声等于SW噪声在输出电容阻抗和输出电感阻抗的分压。也就是说,输出电容在噪声频率处的阻抗越小,耦合到输出的噪声就越小。但是,多个电容并联后,输出电容的阻抗曲线会存在多个谐振点。如图7所示,增加高频电容后,在谐振点处,阻抗最小; 谐振点之前,阻抗变大; 谐振点之后,阻抗变小。因此,并非增加高频电容就一定能减小输出噪声。噪声频率位于谐振点处,输出噪声最小。如图8所示,增加220pF的电容,电压噪声反而增加了。因此,选择合适的输出电容至关重要。

综上所述,理解输出电压噪声的形成原理,根据实际应用要求,选择先进的封装技术/电源模块产品、优化PCB布局、增加滤波电容可有效降低输出电压噪声,满足应用需求。

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1070

    浏览量

    47063
  • 输出电压
    +关注

    关注

    2

    文章

    848

    浏览量

    37137
  • 纹波
    +关注

    关注

    6

    文章

    141

    浏览量

    20441
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何抑制和减少电子噪声影响?

    电子噪声来源多种多样,对电子设备的功能和性能产生了重大的影响。如何抑制和减少这些电子噪声的影响,在如今的电子设计中尤为重要。
    的头像 发表于 03-27 10:29 209次阅读
    如何<b class='flag-5'>抑制</b>和减少电子<b class='flag-5'>噪声</b>影响?

    升压型DC-DC转换器中高频噪声抑制方法解析

    关于如何降低升压电源中产生的高频噪声,将分“通过减少谐振能量和电感量来降低高频噪声”、“提高导通速度和尽可能减小反向恢复电流”、“尽可能减小输出环路中的电感
    的头像 发表于 03-06 14:04 1366次阅读
    升压型DC-DC转换器中<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>方法解析

    升压型DCDC转换器高频噪声抑制方法

    升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的
    的头像 发表于 02-26 10:58 273次阅读

    噪声抑制的原理 用EMI滤波器抑制噪声的方法

    噪声抑制的原理主要基于声波的相消性干涉,通过产生与原始噪声波相位相反的声波来达到降低噪声水平的效果。
    的头像 发表于 02-22 18:25 1226次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>抑制</b>的原理 用EMI滤波器<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法

    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响

    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声
    的头像 发表于 01-29 13:54 305次阅读

    面向电路的噪声耦合抑制技术

    面向电路的噪声耦合抑制技术
    的头像 发表于 11-29 15:56 228次阅读
    面向电路的<b class='flag-5'>噪声</b>耦合<b class='flag-5'>抑制</b>技术

    差分放大器中,单端信号转差分信号时,是否能将高频噪声抑制

    差分放大器中,单端信号转差分信号时,是否能将高频噪声抑制? 差分放大器是一种用于将单端信号转化为差分信号的电路,在许多应用中被广泛使用。它不仅可以提高信号的强度,还可以提高信号的抗干扰性
    的头像 发表于 11-20 16:46 413次阅读

    输出电压纹波和噪声来源抑制方法

    医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
    的头像 发表于 11-20 12:20 956次阅读
    输出电压纹波和<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>来源</b>与<b class='flag-5'>抑制</b>方法

    滤波器如何成功衰减噪声分量呢?

    滤波器如何成功衰减噪声分量呢? 滤波器是一种用于信号处理的电路或算法,用于去除信号中的噪声成分。它可以实现信号的平滑过滤、频率选择性过滤和陷波等功能。本文将详细介绍滤波器如何成功衰减噪声
    的头像 发表于 11-17 15:00 455次阅读

    反激式电源中最常见的噪声来源

    电子发烧友网站提供《反激式电源中最常见的噪声来源.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 10:34 0次下载
    反激式电源中最常见的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>来源</b>

    AD8330输出中具有高频分量是怎么回事?

    可以有一定的自动增益控制,但是总是有一份高频分量,不知道这个分量为啥会出现,是因为检波器采用了三极管所致吗,还是原先电路就会存在问题
    发表于 11-14 07:25

    电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声

    电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声? 通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机
    的头像 发表于 10-29 16:23 616次阅读

    磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声

    磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声?  磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频
    的头像 发表于 09-12 10:07 1134次阅读

    共模电感如何抑制干扰噪声

    干货共模电感如何抑制干扰噪声
    发表于 08-24 16:36 5次下载

    简述噪声的产生机理和来源

    引言:噪声广泛存在于自然界,上节揭示了噪声的本质,噪声按照噪声携带能量的强弱分为功率型噪声和信号型噪声
    的头像 发表于 08-22 11:26 1179次阅读
    简述<b class='flag-5'>噪声</b>的产生机理和<b class='flag-5'>来源</b>