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
会员中心
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

如何在射频应用中实现超快速电源暂态响应?

江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-01-03 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

信号处理单元和片上系统(SoC)单元通常具有突然变化的负载瞬态变化。这种负载瞬态变化将干扰电源电压,而电源电压在射频(RF)应用中极其重要,因为变化的电源电压会高度影响时钟频率。因此,射频片上系统(RFSoC)通常在负载瞬态过程中使用消隐时间。在5G应用中,信息质量与过渡区间中的消隐时间高度相关。因此,对于任何射频片上系统来说,越来越需要减少电源侧的负载瞬态效应,以提高系统级性能。

用于射频应用的快速瞬态Silent Switcher 3系列

实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。Silent Switcher 3系列IC具有极低频输出噪声、快速瞬态响应、低EMI辐射和高效的特性。它采用超高性能误差放大器设计,即使采用激进的补偿方法也能提供额外的稳定性。4MHz的最大开关频率使IC能够在固定频率峰值电流控制模式下将控制环路的带宽推至50kHz的范围。表1列出了设计人员可以选择用以实现快速瞬态性能的Silent Switcher 3 IC。

表1. Silent Switcher 3系列参数

poYBAGOxbYKAAjEMAAAy3UsUY1M189.png

图1显示了用于5G RFSoC的典型 1 V 输出电源,其基于LT8625SP,需要同时具有快速瞬态响应和低纹波/噪声水平。1 V负载由发射/接收相关电路以及本振(LO)和压控振荡器(VCO)组成。在频分双工(FDD)操作中,发射/接收负载会经历负载电流的突然变化。与此同时,LO/VCO负载恒定,但要求高精度和低噪声,这很关键。LT8625SP的高带宽特性使设计人员能够用第二电感(L2)分隔动态负载和静态负载,从而用单个IC为两个关键的1 V负载组供电。图2显示了具有4 A至6 A动态负载瞬态的输出电压响应。动态负载在5 µs内恢复,不到0.8%的峰峰值电压,这对静态负载侧的影响极小,不到0.1%的峰峰值电压。可以修改此电路以支持其他输出组合,例如0.8 V和1.8 V;由于低频范围内的超低噪声、低电压纹波和超快速瞬态响应,它们都能直接为RFSoC负载供电,而无需LDO稳压器级。

pYYBAGOxbYOAMxBJAAD8Z0A7fjY813.png

图1.LT8625SP的典型应用电路,动态/静态射频负载分离

poYBAGOxbYSAYL5zAADhqdtMF0w998.png

图2.负载瞬态响应很快,VOUT偏差极小,不会影响静态负载

在时分双工(TDD)模式下,噪声关键的LO/VCO会随着发射/接收模式的变化而加载和卸载。因此,可以使用图3所示的简化电路,因为所有负载都被视为动态负载,同时需要更关键的后置滤波来保持LO/VCO的低纹波/低噪声特性。馈通模式下的3端子电容可用于实现足够的后置滤波,其最小化的等效L可保持负载瞬态的快速带宽。馈通电容与远端输出电容一起形成另外两个LC滤波级,而所有L都来自3端子电容的ESL,它非常小,对负载瞬态的危害较小。图3还展示了Silent Switcher 3系列的简单远程检测连接。由于独特的参考生成和反馈技术,只需将SET引脚电容(C1)的接地和OUTS引脚开尔文连接到所需的远程反馈点。这种连接不需要电平转换电路。图4显示了1 A负载瞬态响应波形,恢复时间小于5 μs,输出电压纹波小于1 mV。

pYYBAGOxbYSAW-i-AAEU3HzdOOg921.png

图3.LT8625SP的典型应用电路,动态/静态射频负载合并

poYBAGOxbYWAUtG0AAEKpxmuVwc699.png

图4.馈通电容可提升瞬态响应,同时保持最小输出电压纹波

预充电信号驱动Silent Switcher 3系列以实现快速瞬态响应

在某些情况下,信号处理单元功能强大,具有足够的GPIO,并且信号处理安排得当,因为可以提前知道瞬态事件。这通常发生在一些FPGA电源设计中,其中可以生成预充电信号以帮助驱动电源瞬态响应。图5显示了一个典型应用电路,其使用FPGA生成的预充电信号在实际负载转换发生之前提供偏置,以便LT8625SP有额外的时间来适应负载扰动,而不会出现太大的VOUT偏差和恢复时间。由于预充电信号对反馈造成干扰,因此省略了从FPGA的GPIO到逆变器输入的调谐电路。电平控制为35 mV。此外,为了避免预充电信号对稳态的影响,在预充电信号和OUTS之间设置了一个高通滤波器。图6显示了1.7 A至4.2 A负载瞬态响应波形。预充电信号在实际负载瞬态之前施加到反馈(OUTS),而恢复时间小于5 µs。

pYYBAGOxbYaAG7tHAADrldKlt-Y872.png

图 5. T8625SP 将预充电信号馈入 OUTS 引脚以实现快速瞬态响应

poYBAGOxbYeADnt6AAFXrld2DIc301.png

图6.预充电信号和负载瞬态同时影响LT8625SP,实现快速恢复时间

电路主动降压以实现超快速恢复瞬态

在波束形成器应用中,电源电压为适应不同的功率水平时刻变化。因此,对电源电压的精度要求通常为5%至10%的区间。在此应用中,稳定性比电压精度更重要,因为在负载瞬态期间最小化恢复时间将最大限度地提高数据处理效率。降压电路非常适合此应用,因为下降电压可减少甚至消除恢复时间。如图7所示LT8627SP的主动降压电路的原理图。在误差放大器的负输入端(OUTS)和输出端(VC)之间添加了一个额外的降压电阻,以在瞬态期间保持反馈控制环路中的稳态误差。下降电压可表示为:

pYYBAGOxbYeAV8_2AAAaPfMqRqE345.png

poYBAGOxbYiAAmRTAADS2QHbMAk201.png

图7.LT8627SP的OUTS和VC之间放置一个主动降压电阻,以实现快速瞬态恢复时间

ΔVOUT是负载瞬态引起的初始电压变化,ΔIOUT是负载瞬态电流,g是用于切换电流增益的VC引脚。设计图7所示的降压电路时,需要特别考虑以下几点:

● 下降电流不应超过VC引脚电流限值。对于LT8627SP的误差放大器输出,最好将电流限制在200µA以下以避免饱和,这可以通过改变R7和R8的值来实现。

● 下降电压需要适应输出电容,以便瞬态期间的电压偏差与下降电压大致接近,从而在瞬态期间实现最短恢复时间。

图8显示了上述电路在1 A至16 A至1 A负载瞬态期间的典型波形。值得注意的是,现在16 A至1 A负载瞬态速度不再受带宽限制,但受稳压器最短导通时间限制。

pYYBAGOxbYiAUn_hAAC5Jw73zwc601.png

图8.可以实现降压瞬态响应,以最大限度地缩短LT8627SP的瞬态恢复时间

结论

由于高速信号处理的时间关键特性,无线射频领域变得越来越依赖计算,并且对瞬态响应时间敏感。系统设计工程师面临的挑战是提高电源瞬态响应速度,以使消隐时间最小化。Silent Switcher 3系列是新一代单片稳压器,针对无线、工业、防务和医疗健康领域的噪声敏感、强动态负载瞬态解决方案进行了优化。根据负载条件,可以应用特殊技术和电路来进一步改善瞬态响应。

审核编辑:汤梓红

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
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18715

    浏览量

    261457
  • 射频
    +关注

    关注

    106

    文章

    5947

    浏览量

    172811
  • RF
    RF
    +关注

    关注

    66

    文章

    3200

    浏览量

    171112
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    暂态事件记录的重复触发抑制是如何实现的?

    暂态事件记录的重复触发抑制通过 触发抑制时间(死区时间) 、 迟滞阈值 、 事件分级独立设置 和 事件验证机制 四大核心技术实现,确保同一暂态事件不被重复记录,同时保证真实事件完整捕捉。 一、核心
    的头像 发表于 12-10 18:01 1561次阅读
    <b class='flag-5'>暂态</b>事件记录的重复触发抑制是如何<b class='flag-5'>实现</b>的?

    电能质量在线监测装置的暂态事件记录的触发频率是多少?

    与产品特性。 一、触发响应时间(检测速度) 装置对暂态事件的 检测响应速度 是触发频率的核心指标,决定了能否捕捉到快速变化的暂态过程: 指标
    的头像 发表于 12-10 17:29 930次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>暂态</b>事件记录的触发频率是多少?

    请问如何优化PID控制器的参数以实现快速响应和减少调?

    PID控制器在电机控制起着关键作用。如何根据电机的特性和应用需求调整PID控制器的参数(如比例系数、积分系数和微分系数),以实现快速响应和减少
    发表于 12-08 06:15

    PCD1314 40V、1A 快速动态响应超低噪声 LDO技术手册

    良好。除了快速瞬态响应外, PCD1314 还具有 3μVRMS 的超低输出电压噪声和高达 88dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频
    发表于 11-24 16:49 1次下载

    电能质量在线监测装置的暂态数据补传是如何实现的?

    电能质量在线监测装置的暂态数据补传通过 本地缓存存储、触发条件识别、协议级断点续传、数据完整性校验 等多重机制协同实现,确保通信中断期间的高频暂态波形(如短路、雷击等事件数据)在网络恢复后完整、准确
    的头像 发表于 11-09 16:43 1038次阅读

    电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先级如何在实际应用中进行动态调整?

    电能质量在线监测装置的暂态数据补传优先级在实际应用通过 事件驱动、主站指令、资源状态感知和动态策略调整 等多层机制实现灵活调控,确保关键数据的实时性与可靠性。以下是具体实现方式和典型
    的头像 发表于 11-06 14:10 103次阅读

    电能质量监测,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?

    在电能质量监测暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
    的头像 发表于 09-25 17:57 516次阅读

    高动态响应云台电机驱动电路设计及控制算法实现

    高动态响应云台马达驱动方案电路设计及控制算法实现是当前精密控制领域的重要研究方向,尤其在无人机、光电跟踪、机器人等应用场景,对云台的快速响应
    的头像 发表于 08-14 17:59 847次阅读

    用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的快速升压电源 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的快速升压电源相关产品参数、数据手册,更有用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的
    发表于 07-23 18:32
    用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快速</b>升压<b class='flag-5'>电源</b> skyworksinc

    CYW920829M2EVK-02如何在固件启用 10 dBm?

    达到 10 dBm。 于是我在 ModusToolbox 的蓝牙配置器设置了 10 dBm 的发射功率,但没有任何变化。 使用频谱仪(在芯片的射频输出引脚)进行检查时,得到的结果与 0 dBm 时相同
    发表于 07-02 07:07

    新品上线|CM614X,竞品LT1963,低噪声低压差快速瞬态响应稳压器

    CM614X是一款低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而设计。该稳压器可在280mV的压差下提供1.5A的输出电流。工作模式下静态电流低至1.5mA,关断模式下降至小于1μA。CM614X还具有低输出噪声特性,使其非常适合较敏感的
    的头像 发表于 06-16 11:21 689次阅读
    新品上线|CM614X,竞品LT1963,低噪声低压差<b class='flag-5'>快速</b>瞬态<b class='flag-5'>响应</b>稳压器

    集成电路测试的关键角色:MEDER微型继电器

    到20 GHz的频率范围内,插入损耗极低,保证信号传输的完整性。 小尺寸设计:紧凑的尺寸使其能够轻松集成到现代测试设备,节省空间。 出色的射频特性:能够处理快速数字脉冲和模拟射频信号
    发表于 04-23 16:50

    什么是射频电源

    射频电源 国产电源生产厂家。自主知识产权。产品具有高精度、高可靠,偏压监测,带灭弧功能等。可用于真空镀膜、等离子清洗、半导体制造等行业。
    的头像 发表于 02-13 18:39 1744次阅读
    什么是<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电源</b>

    AN69-LT1575快线性控制器提供快速瞬态响应电源

    电子发烧友网站提供《AN69-LT1575快线性控制器提供快速瞬态响应电源.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:21 0次下载
    AN69-LT1575<b class='flag-5'>超</b>快线性控制器提供<b class='flag-5'>快速</b>瞬态<b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>电源</b>

    射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响

      本文介绍了射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响。 干法刻蚀射频电源的功率与频率对刻蚀结果都有哪些影响? 什么是RF的功率与频率? R
    的头像 发表于 12-18 11:52 2788次阅读