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EMI问题的PCB设计考虑及接地屏蔽滤波分享

十亿少男的梦 来源:物联产品&电磁兼容EM 作者:物联产品&电磁 2022-08-11 15:23 次阅读

PCB的设计在产品可靠性设计方面是非常重要的。对于PCB设计在EMI方面的问题考虑:设计工程师通常都非常注意PCB上信号走线的布线,但经常却没有考虑他们的返回路径。理解和解决EMI问题的关键是理解电流的流动。电流以环路的形式流动,因此,许多数字电路设计工程师容易忘了这个重要的事实。因为,大多数原理图的检查表明,一半的原理图都忘了地或信号和电源的返回系统。因此就容易忽略了所有的电源和信号的返回路径,这些信号的布线都是电路板布线人员一时的疏忽才会导致的显著EMI问题。

通过理解返回电流是如何返回其电源及如何确保返回路径为低阻抗,就可以很好地解决产品中的EMI问题。

首先,考虑高频电流是怎样流动的。在低频时,返回电流通常沿着电阻最小的路径流动。在高频时,返回电流通常沿着阻抗最小的路径流动。如下图所示。出现这种现象的原因是:在较高频率时,当信号或电源导线或PCB走线及与之相关的返回路径-另外一条导线或返回平面的物理尺寸最小时,其路径的自感最小。由于这种现象,产生的结果是信号或电源导线中的电流和返回电流通常会使流出电流和输入电流之间的物理空间最小。如果迫使返回路径形成了较大的环路面积,这种环路的作用类似于天线,将会产生辐射发射。

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不同频率信号的返回电流路径示意图

当频率大于1MHz时,返回电流通常在信号PCB走线下方或者上方的信号返回平面上直接流动。这取决于信号PCB电路板的层结构。如果迫使返回路径距信号走线的下面有较长的路径,那么环路的物理尺寸将变得非常大,通常会产生环天线的辐射发射,同时也将产生共模电压源。这些电压源会在PCB的周围且通常沿着I/O电缆或电源电缆产生共模电流,这些电缆就会像单极子天线或偶极子天线一样产生辐射发射。

在实际的应用中,常常会发现电子工程师为其产品设计的PCB信号和电源返回平面上存在被疏忽的间隙和分割。这样就会带来更大的返回电流路径,如下图所示。

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电流被PCB强行改变路径的示意图

返回电流被强行改变路径及所产生的环绕PCB的磁场。当迫使返回电流远离阻抗最小的优先路径时,会形成环天线,如上图所示。这就会在整个电路板附近产生磁场,这些磁场也能与其他PCB走线产生耦合,从而有效地形成小的电压源,电压源又在电路板附近产生共模电流。这些共模电流然后耦合给I/O电缆或电源电缆,他们会辐射基波信号的高频谐波。

返回平面的互感产生小的电压降ΔU=L·(di/dt),这种电压降会产生共模电流。信号电流环路和附近的另外一个电路环路之间的互感也将会产生电压差,这种电压差可在附近的电路中产生电流。

当进行PCB布线时,产生EMI的另外一个常见问题是改变参考平面层,没有为返回电流的信号PCB走线规定闭合的物理路径。比如,如果信号PCB走线在参考返回平面的顶部开始布线,穿过过孔,继续参考到这个相同的返回平面,这是没有问题的是可以接受的,如下图所示。

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数字信号参考相同的参考面返回电流

如果出现这样的情况,一条PCB走线从PCB板子上的一层(参考到信号返回平面)开始,穿过过孔后到达另外一层(其使用不同的参考面)如下图所示。如果这两个参考平面(即信号返回的路径)的电位相同,且两层通过过孔多次连接在一起,那么规定的返回路径将具有小的环路面积。这是我们希望的设计。

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信号穿过两层地线层及处理方法

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信号在两层之间换层的处理方法示意图

在如上面的图示中,过孔的作用当数字信号参考到两个不同的平面时,在信号PCB走线的穿过点,如果两个平面的电位相同,则两个层之间应使用一个或多个过孔。如果两个平面的电位不同,那么应尽可能使用两个或多个缝合电容在信号的穿过点将这两个平面相连接,优先采用对称的方式。

然而,如果两个参考平面具有不同的电位;比如信号返回平面和电源平面,那么返回路径可能会规划设计的不好,从而形成了具有较大环路面积的绕行走线,这将会发生常常说到的走线跨分割或裂缝的问题。

为了更好地规划信号电流的返回路径,在信号PCB走线设计之初穿过第二个参考平面的地方需要放置附加的过孔。

如果电路足够复杂以至于可能有太多的参考平面变化,这时就可能需要采用更多层板的设计,以增加附加的信号或电源返回层。

注意:为了实现最佳的高频噪声抑制,电源返回“三明治”式的层间距要小-通常认为3~4mil是比较理想的。

通常情况下,电源和电源返回平面之间3~4mil的间距能够提供好的高频旁路。因此,去耦电容要均匀地放置在基板面的周围。然而,如果使用更传统的10mil间距,那么去耦电容必须从物理上尽可能近地放置在每一个IC的VCC管脚。

另外一种常见错误是布线时把数字或大功率的模拟信号PCB走线穿过电路中敏感的模拟电路部分。在布线时数字PCB走线穿过无噪声的模拟返回平面,数字开关噪声通常会干扰低电平的模拟信号。

注意:当改变参考平面两次,这就会迫使返回电流远离阻抗最小的路径,这是产生共模电流的最常见的原因。

同时,下面的5个方面在设计时需要注意:

一.接地和搭接

在EMI的故障整改领域中,接地实际上是指产品内电路或组件的返回路径的分析与设计。在实际工作中,接地经常指的是信号或电源的返回路径,而不是地或地平面。

为了防止误解,尤其对于EMI分析,接地也指用于把产品与大地相连接的安全导线接地。搭接:指的是两块导电材料通常为金属片或电缆的屏蔽层之间低阻抗的连接,多次搭接或连接的点之间应具有较低的直流阻抗。比如小于10mΩ,尽管许多标准要求小于2.5mΩ或更小。好的搭接可为电流的流动包括高频电流确保实体的路径。

关键的问题点是电流必须能够无阻挡地流回噪声源端或能量源头。在实际的应用中并不存在这种具有魔法的孔或地上的某点,即噪声电流大量流入或消失在这些地方。因此在进行EMI问题的分析时,用信号或电源返回路径或参考的接地更能准确地表达正确的EMI设计概念。

二.产品壳体上的间隙

产品金属壳体上的间隙,当长度大于大约1/10波长-该波长为产品产生的许多谐波频率中的任何一个所对应的数据时,其开始作为有效的辐射天线。由于天线既能接收又能发射,因此这些间隙也能使外部的射频或脉冲能量能进入产品内部,从而引起电路的扰乱及内部信号的误动作。此外,任何组件,如LCD,也必须在多点进行搭接,如下图所示。

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LCD组件的搭接到屏蔽壳体对于减小发射很重要

注意:当评估屏蔽壳体搭接的完整性时,金属粘性铜带或铝箔都是比较好的故障诊断分析工具。在使用时一定要确定这些粘性的铜带确实具有连续导电性。

三.连接线电缆的搭接

任何I/O或电源连接器的导电外壳都应与产品的屏蔽壳体进行很好的搭接,这也是非常重要的。由于完整的圆形比如3600搭接有助于阻止电缆的辐射,因此只有采用这种搭接是最佳的。如下图所示。

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连接线电缆搭接及屏蔽与电磁兼容的关系

四.屏蔽

金属屏蔽体可作为高频场的屏障。大多数产品都有完全包围电路的金属壳体或金属镀层的塑料壳体。基于这个原因,确保产品壳体的所有部分很好地搭接在一起则是非常重要的。当需要将连接线电缆穿过产品壳体时就需要一定的技巧。除非电缆连接器搭接到壳体,否则共模噪声电流将会沿着连接线电缆导线或电缆屏蔽层的外层泄漏。这里的重点是搭接。这必须是非常低阻抗=10mΩ或更小的连接。理想情况下应与产品壳体进行3600搭接,如上图所示。也就是连接器的所有面都应与产品壳体进行搭接。这意味着涂层比如油漆、镀层等都将会阻碍好的搭接。因此,低阻抗的3600搭接将会达到最佳的效果。

五.滤波

在设计得很好的产品中通常都会使用滤波器。设计他们的目的是阻止高频电流-其会产生辐射发射电流的流动或阻止脉冲能量比如ESD、电源线瞬态,或射频电流进入电路。壳体设计为非屏蔽的产品必须依靠滤波和好的PCB设计、以符合EMI要求。比如,通常使用下面的方法:

(1)开关电源的输入和输出都需要进行滤波以平滑直流输出以及阻止开关噪声电流通过电源的输入导线进行发射。

(2)微控制器集成电路IC的复位引脚通常安装RC滤波器。

(3)I/O数据线和电源线使用RC滤波器或共模扼流圈。

(4)I/O电缆上所夹的铁氧体可作为高频扼流圈。

注意:滤波器的作用是建立高阻抗以阻止连接线电缆上流动的射频电流或者为电流返回到本地能量源提供低阻抗的路径。通常如果能实现这两个目的则是最佳的。其滤波的设计的详细信息参考《物联产品电磁兼容分析与设计》。

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    Integrated MAXM15068稳压器IC和电源模块 实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM15068是具有集成控制器的高效率、同步降压直流-直流模块。它还集成了MOSFET、补偿元件和电感器(可以在宽输入电压范围内工作)。该模块在7.5V至60V输入范围内工作,可提供高达200mA输出电流。它具有5V至12V可编程输出范围。该模块大大降低了设计复杂度、制造风险,并提供了真正的即插即用式电源解决方案,缩短了产品的上市时间。 特性 简单易用 宽输入范围:7.5V至60V 可调输出电压范围:5V至12V 反馈精度:±1.44% 输出电流高达200mA 内部补偿 全陶瓷电容器 高效率 可选PWM或PFM工作模式 关断电流:低至2.2μA(典型值) 灵活的设计 内部软启动和预偏置启动 开漏电源良好输出(RESET引脚) 可编程EN/UV...
    发表于 10-29 12:44 274次 阅读
    MAXM15068AMB+ MaximIntegrated MAXM15068稳压器IC和电源模块

    MAX25014ATG/V+ MaximIntegrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器

    Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。 内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。 包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。 MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。 特性 宽电压范围运行 启动后工作电源电压低至2.5V 承受高达40V的负载突降 高度集成 完整的4通道解决方案,包括升压控制器 I2C控制,可最大限度地减少元件数量 ...
    发表于 10-28 14:55 201次 阅读
    MAX25014ATG/V+ MaximIntegrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器

    LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低压差稳压器

    oelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。 LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。 LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。 特性 符合AEC-Q100标准(1级) 低静态电流:45µA(无负载时的典型值) 高达38V的宽输入工作电压范围 低启动电压:3.5V 输出电流:高达400mA 输出电压选项: 可调电压:最低2.5V 固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V 输出电压精度: ±1%(25°C时的典型值) ±3%(包括线路...
    发表于 10-28 09:50 305次 阅读
    LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低压差稳压器

    M95M04-DRMN6TP STMicroelectronics M95M04 4MB 串行EEPROM

    oelectronics M95M04 4MB串行EEPROM组织为524288 x8位,通过SPI总线访问。这些EEPROM的电源电压范围为1.8V至5.5V,保证工作温度范围为-40°C至85°C。这些串行EEPROM具有512字节识别页面,用于存储敏感的应用参数,这些参数可永久锁定在只读模式下。 特性 兼容SPI总线 存储器阵列: 4mbeeprom 512字节页面大小 额外识别页面 增强ESD保护 封装: SO8n(m95m04-drmn6tp) tssop8(m95m04-drdw6tp) 规范 写入时间: 5ms内字节写入 5ms内页面写入 最高时钟频率:10MHz 单电源电压:1.8V至5.5V 工作温度范围:-40°C至85°C 超过4百万次写入循环 数据保留超过40年 功...
    发表于 10-28 09:37 346次 阅读
    M95M04-DRMN6TP STMicroelectronics M95M04 4MB 串行EEPROM

    MAX20087ATPA/VY+ Maxim Integrated MAX2008x相机电源保护IC

    Integrated MAX2008x相机电源保护IC是双路/四路相机保护器IC,可为四个输出通道中的每一个提供高达600mA负载电流。这些IC采用3V至5.5V电源供电,相机电源电压范围为3V至15V,在300mA时输入至输出电压降为110mA(典型值)。MAX2008x IC具有使能输入和IC接口,用于读取器件的诊断状态。该IC设有板载ADC,可通过每个开关读取电流。MAX2008x相机电源IC包括分别在每个输出通道上的过热关断和过流限制。该电源保护IC的理想应用是雷达和相机模块同轴电缆供电。 特性 小尺寸解决方案: 多达四个600mA保护开关 输入电源:3V至15V 3V至5.5V服务电源 26V电池短路隔离 可调电流限制:100mA至600mA 可选I2C地址 小型 (4mm x 4mm) 20引脚SWTQFN封装 精度: 电流限制精度:±8% 0.5ms软启动 0.25ms软关断 关断电流:0.3μA 压降:110m...
    发表于 10-21 10:50 780次 阅读
    MAX20087ATPA/VY+ Maxim Integrated MAX2008x相机电源保护IC

    MAXM17635AMG+ Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635电源模块

    Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635电源模块是一系列稳压器IC和电源模块。这些器件实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至36V输入范围内工作,可提供高达2A输出电流。 特性 简单易用 宽输入范围:4.5V至36V 0.9V至12V可调输出 (MAXM17635) 3.3V和5V固定输出电压版本 (MAXM17633和MAXM17634) 400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步 反馈精度:±1.2% 输出电流:高达2A 内部补偿 陶瓷电容器 高效率 可选的PWM、PFM或DCM工作模式 关断电流:低至2.8μA(典型值) 灵活的设计 可编程软启动和预偏置启动 ...
    发表于 10-21 10:20 350次 阅读
    MAXM17635AMG+ Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635电源模块

    MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632电源模块

    Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜马拉雅uSLIC™降压电源模块可用来设计散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降压型DC-DC模块,具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内运行。 该电源模块的工作电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的输出电流。MAXM17630和MAXM17631模块分别具有3.3V和5V固定输出电压。MAXM17632模块具有可调输出电压(0.9V至12V)。该器件提供真正的即插即用电源解决方案,大大降低了设计复杂性和制造风险,缩短了上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用峰值电流模式控制架构,可在脉宽调制 (PWM) 、脉频调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。该模块系列在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用紧凑的薄型16引脚3mmx3mmx1.75mm uSLIC封装,且可提供仿真模...
    发表于 10-21 09:59 273次 阅读
    MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632电源模块

    X-NUCLEO-BNRG2A1 X-NUCLEO-BNRG2A1基于BLUENRG-M2SP模块STM32核蛋白对低功耗蓝牙扩展板

    BlueNRG-M2SP模块FCC认证模块(FCC ID:S9NBNRGM2SP和IC:B976C-BNRGM2SP)上 使用STM32核蛋白板兼容 配备的Arduino UNO R3连接器 可扩展的解决方案,能够级联多个板对大型系统 免综合开发固件库和示例的BlueNRG-2 STM32Cube BlueNRG-M2SP: 蓝牙v5.0的兼容 支持主从模式 BLE数据包长度的扩展 嵌入式BALF -NRG-02D3集成匹配平衡不平衡转换器与谐波滤波器 在X-细胞核 - BNRG2A1扩展板提供蓝牙低功耗连接用于显影剂的应用程序和可以被插入到一个STM32核蛋白开发板(例如,细胞核 - L476RG具有超低功率的微控制器STM32)通过其的Arduino UNO R3连接器。...
    发表于 05-21 01:05 328次 阅读

    X-NUCLEO-NFC06A1 X-NUCLEO-NFC06A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3916的STM32和STM8核苷

    NFC读卡器IC:ST25R3916 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092的无源和有源引发剂,ISO 18092的被动和主动目标 NFC-A和NFC-F卡模拟 ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa™ 最多1.7 W的输出功率与差天线 在X-细胞核 - NFC06A1 NFC读卡器扩展板是基于ST25R3916设备上。
    发表于 05-21 01:05 304次 阅读

    X-NUCLEO-NFC05A1 X-NUCLEO-NFC05A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3911B的STM32和STM8核苷

    NFC读卡器IC:ST25R3911B 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092(NFCIP-1)活性的P2P ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa ™ VHBR 6.8 Mbit / s的AFE和PCD到PICC成帧 3.4 Mbit / s的PICC向PCD成帧 最多1.4 W的输出功率与差天线 的X细胞核 - NFC05A1是基于所述ST25R3911B的NFC读卡器扩展板。
    发表于 05-20 19:05 336次 阅读

    AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7 RGB-IR

    RGB-IR是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0238 RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力,无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮,大,导致重新聚焦问题并且维护成本高,非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化。 特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术 高达1080p 60 fps的全高清支持,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持行交错T1 / T2读出以启用HDR处理在ISP...
    发表于 08-13 11:04 1081次 阅读

    NCP81276 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

    76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 20:02 559次 阅读

    NCV891930 低静态电流2 MHz汽车同步降压控制器

    930是一款2 MHz固定频率低静态电流降压控制器,具有扩频,工作电压高达38 V(典型值)。它可以与时钟同步或分离NCV891930。峰值电流模式控制用于快速瞬态响应和宽输入电压和输出负载范围的严格调节。反馈补偿是设备内部的,允许设计简化。 NCV891930能够在高于敏感AM频段的恒定基极开关频率下,从3.5 V(启动期间为4.5 V)的汽车输入电压范围转换为18 V,无需昂贵的滤波器和EMI对策。对于20 V至38 V(典型值)的输入电压,开关频率可折叠回1 MHz。在高达45 V的负载突降条件下,调节器关闭。高压偏置调节器可自动切换到外部5 V偏置电源,以提高效率。提供多种保护功能,如UVLO,电流限制,短路保护和热关断。即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波,从而形成节省空间的开关解决方案。(NCV881930提供410 kHz版本) 特性 空载时30μA工作电流 75 mV电流限制感应 能够进行45 V负载转储 具有锁定的板可选固定输出电压 2 MHz工作频率同步能力 自适应非重叠电路 集成扩频 逻辑电平启用输入可以绑定直接电池 短路保护脉冲跳过 UV...
    发表于 07-29 19:02 533次 阅读

    LV5725JA 降压转换器 DC-DC 1通道

    JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 19:02 444次 阅读

    NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用

    49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14A TDC的输出电流。在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。 NCP81149采用QFN48 6x6mm封装。 特性 优势 4.5V至25V输入电压范围 针对超极本和笔记本应用进行了优化 支持11.5W和15W ULT平台 符合英特尔VR12.6和VR12.6 +规格 使用SVID接口调节输出电压 可编程DVID Feed - 支持快速DVID的前进 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kHz~1.2MHz开关频率 降低输出滤波器尺寸和成本 Feedforward Ope输入电源电压和输出电压的比例 快线瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 工业应用 超极本应用程序 笔记本应用程序 集成POL U...
    发表于 07-29 19:02 430次 阅读

    NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

    38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 18:02 624次 阅读

    NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

    48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 18:02 254次 阅读

    NCP4200 具有I2C接口的多相同步降压转换器

    0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 18:02 451次 阅读

    NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口

    8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 17:02 479次 阅读
    NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口