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TI的宽输入降压电源之LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 11:52 次阅读
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Other Parts Discussed in Post:LMR33630-Q1, LM76005

汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中)
Interface PHY 第一节 DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼
CAN 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
Power Wide Vin BUCK 第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择
Low Vin BUCK 敬请期待!
汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)
第一节 电源轨
第二节 充放电管理
第三节 接口
第四节 紧急呼叫单元
第五节 无线连接单元

第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择

在前两节,我们讨论了T-BOX目前较为流行的接口:PHY 和CAN。后面的环节我会对电源进行介绍,主要分成Wide Vin BUCK、Low Vin BUCK等几个部分展开。

在本节内容中,我会探讨目前BUCK面临的挑战之一EMI问题以及一些对应的优化方案,此外还将着重介绍汽车应用中(如T-BOX)的一级电源(主电源)的TI明星产品LMR333630-Q1以及与之同样优秀的器件。

BUCK的EMI优化方案

在汽车应用,BUCK设计中要实现良好的EMI性能极具挑战又很昂贵。原因在于高频的BUCK越来越流行,而EMI的标准也越来越严格。开关频率越高,可以减少设计中的电感值从而降低器件成本、也可以减少电源设计的PCB面积和尺寸、同时也可以避开收音机的频段以免引入噪声。尽管使用高频的开关频率优势很多,但也会带来很多的EMI问题。通常对大部分的EMI标准而言,频段越高,其EMI标准也会越严格。如下图1中的CISPR-22,高频段显然有更严格的标准。这无疑是个挑战。因为开关频率及其对应的低次谐波都有较高的能量,而跟低频的开关频率的BUCK相比,这些高频的开关频率及其对应的低次谐波的能量有可能就位于EMI要求更严格的频段。幸运的是,新的技术可以帮助BUCK有效地解决这一挑战。

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图- 1 CISPR-22 EMI标准

TI当前以及下一代BUCK的方案提供了极具创新的封装技术---HotRod,让你板级的EMI优化更加简单。这种HotRod封装有几个关键的特性可以优化EMI。

其一:引脚分配的设置。

如图2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。

此外,该封装在保持较小的相对电流环路面积的同时,还可以再加两个高频输入电容来维持的di/dt波形。由于回路面积与磁场强度成正比,所以可以减小该回路产生的磁场强度。此外,通过采用对称的di/dt输入回路布局,两个对称回路所产生的磁场方向相反,因而可以相互抵消。

poYBAGGKT7eAVpOzAABr79JqDI4419.png

图- 2 LMR333630-Q1的HotRod封装设计示意图

与此同时,如图3所示, HotRod封装可以很方便地将开关节点的引脚 (pin12) 直接连线到芯片正下方。这可以减少开关节点到BOOT电容的连线,从而减少了开关节点区域的面积。这样可以降低开关节点的高频谐波对周围的影响。前面提到的点都有助于完成紧凑的PCB布局布线,如图4所示。

pYYBAGGKT7mAPYbRAADJFLqQ5PI182.png

图- 3 LMR333630-Q1 HotRod封装的布局

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图- 4 Hotrod 布局说明

其二:采用Flipped Chip设计

如图5所示,采用Flipped Chip设计,意味着从Die到引脚之间是没有键合线连接的。

poYBAGGKT76AdeiSAAII2Z8jC9A898.png

图- 5 HotRod的机械示意图

这样可使得由BUCK内部的串联谐振电路导致的开关节点振铃幅度明显减少,HotRod技术和友商的DFN技术振铃幅度对比如图6所示。这主要通过去除键合线来减少环路中的寄生电感来实现。

poYBAGGKT8CAKLo4AAMVd8F3H6A494.png

图- 6 HotRod封装与DFN封装对比图 (HotRod振铃幅度较小)

除了采用HotRod封装可以有效改善BUCK的EMI性能之外,还可以通过优化EMI滤波进行改善。EMI滤波器可分成来两类:LC滤波以及RC阻尼网络。

LC滤波

LC滤波可以用于衰减导致EMI超标的开关频率及其谐波。选择合适的LC组件可以通过设置角频率来确保基频有足够衰减。二阶的LC滤波可实现-40dB/decade的衰减。工程师可以根据在特定频率(f)的噪声情况(dBµV)以及所需的衰减(A)来确定所需的角频率(ƒc),从而选择合适的LC。

pYYBAGGKT8KAWq_ZAACFt3VPZbo344.png

图- 7 LC 滤波的实现示意图

RC阻尼网络

该设计与附加的LC滤波兼容。电路系统可能需要额外的EMI余量,尤其是在较低频率。而LC滤波器可以通过RC阻尼电路来减少滤波角频率处的共振引起的低频噪声。如图8所示,阻尼滤波的典型方法是使用电阻-电容(RC)电路,这种电路不会占用过多PCB面积,却可以实现类似于电解电容电气特性---有效抑制低频噪声。

pYYBAGGKT8WAI_JhAACMbidHRNE457.png

图- 8 RC阻尼网络的实现示意图

助力于T-BOX的LMR33630-Q1

在T-BOX等汽车应用中Wide Vin BUCK其实是相当于一级电源(主电源)的角色,用于将12V/24V转成5V (3.8V…)。

耐压要求视系统而定。对于12V系统,耐压要求一般为36V;对于24V系统,耐压要求一般为60V。

所需电流大小当然也视系统而定,通常为3-5A。

TI的LMR333630-Q1符合汽车应用标准,且简单易用,不仅具有前面提到的可优化EMI性能的HotRod封装,还具有以下特点:

既有车规与工规版本,也有2A/3A版本。

宽输入电压范围:3.8V 至 36V (Abs. Max = 38V) 。

峰值电流模式控制,峰值效率 > 95%,并支持轻载高效。

静态电流小(关断为5uA,工作为25uA)。

开关频率可选:400kHz、1.4MHz、2.1MHz。

最短导通时间只有68ns。

LMR333630-Q1还有众多与之同样出色的伙伴,由于篇幅问题不一一展开,列举如下表1所示,可根据所需的系统、耐压以及输出电流大小进行快速选型。

输出电流 型号 说明
12V System 2A/3A LMR33620/30-Q1 3.8-36Vin, Sync
4A/6A LM61440/60-Q1 3-36Vin, Sync
5A/6A LM73605/06-Q1 3.5-36Vin, Sync
24V System 2.5A/3.5A/5A LM76002/3/5-Q1 3.5-60Vin, Sync

表- 1 TI Wide Vin BUCK对比表

需要注明的一点是,车规级的LMR33620/30-Q1, LM76002/3/5-Q1, LMR14020/30/50-Q1都是属于TI的通用器件 (Standard Product),其性价比以及交期都是相当不错。更多Wide Vin BUCK的TI通用器件见下表2。

BUCK TYPE Iout ≤ 1A Iout ≤ 2A Iout ≤ 3A Iout ≥ 4A
Vin ≤ 60V Sync LMR36006 LMR36015 LM76003 LM76005
Non-sync LMR16010 LMR16020 LMR16030 TPS54560B
Vin ≤ 42V Sync TPS560430(0.6A)
LMR33610(1A)
LMR33620 LMR33630 LMR33640
Non-sync LMR14006 LMR14020 LMR14030 LMR14050

表- 2 汽车级通用宽压电源

综上所述,TI的LMR33630-Q1及其同样出色的一系列产品可满足汽车应用如T-BOX中低电磁干扰的、高耐压、轻载高效、低成本、高性价比等众多要求,无疑是一级电源的绝佳选择!

审核编辑:金巧

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