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

频谱扩展(FSS)功能:FSS在现代 SMPS 设计中的优势及局限性

eeDesigner 2024-04-26 17:39 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

现代乘用车不仅要将乘客从一个目的地运送到另一个目的地,还必须兼具通讯工具、电视、家庭影院、LED 照明中心甚至按摩院的功能。客户的关注点正在从马力和加速能力等纯粹的驾驶功能转变为同时关注娱乐系统,例如多媒体触屏尺寸和访问移动网络的能力。

未来的车辆必须能连接社交媒体、流媒体超高清视频,随时保持乘客在线状态,同时为实现自动驾驶而与其他车辆、基础设施和行人之间保持通信。最重要的是,车辆还必须保留原有的经典功能,例如用于无线电调频和 GPS 导航等功能的经典电气控制单元 (ECU)。这些都导致 ECU 的数量不断增加。

汽车电气化的发展需要高效率、功能强大的功率转换解决方案,而这些解决方案应具备外形尺寸较小的电源。出色的效率和小尺寸外形要求电源具备高开关频率,开关模式电源 (SMPS) 的开关点也需具备超快开关沿,而这给 EMC 工程师带来了不小的挑战。

本文将探讨如何利用频谱扩展(FSS)功能有效降低电源在特定频段的 EMI 频谱,同时讨论其相关物理限制。

频谱扩展 (FSS)功能介绍

我们通过 MPQ4371-AEC1 1等传统 SMPS 的频谱来了解 FSS 的工作原理MPQ4371-AEC1 1 是一款汽车级降压稳压器,它通过零延迟(ZDPTM) 控制技术实现高达 11A 的连续输出电流(IOUT),开关频率(fSW)可高达 2.5MHz。

图 1 显示了主 fSW 设置为 2.2MHz 时,该 SMPS 的频谱。相应谐波计算公式为 (n x fSW),其中n为相应的谐波。

wKgZomYrdhuAY6dxAAE5d0d_bEA11.jpeg

image1165×833 84 KB

图1: 传统SMPS的频谱

谐波功率随测量频率的升高而降低,并在约 400MHz 时消失在本底噪声中。频谱中的每个峰值(计算公式:n x fSW)均显示其分辨率带宽 (RBW) 和频谱分析仪所使用的滤波器类型。

RBW 滤波器由最小和最大频率以及滤波器阶数定义。RBW 决定 RBW 滤波器的稳定时间(tS),并可通过公式 (1) 来计算:

wKgaomYrdh6ACx6jAAAKLlwZn7M724.png


图 2 显示了频谱或信号分析仪中的传统 RBW 滤波器。

wKgZomYrdiCAW8ykAAB9Bvyow2c51.jpeg

image1029×644 44 KB

图2: RBW滤波器特性

通过测量频谱,频谱分析仪扫描定义的频率区域。每当 RBW 滤波器内出现峰值时,该特定频率就会显示在示波器中(见图 3)。这样,通过峰值之间区域内的每个特定谐波来转移功率就成为了可能。

wKgaomYrdiOAazD9AADpZ0k3CHA82.jpeg

image1646×921 105 KB

图 3:频谱区域中的分辨率带宽滤波器和开关频率

如图 3 所示,较高RBW 结合较小fSW将使频谱更加靠近。这意味着谐波能量只能转移到较小的区域。理论上,如果所有峰值能量都转化为白噪声,则每个特定峰值的衰减(α)都与fSW和 RBW 相关,如公式 (2) 所示:

wKgaomYrdieAfJktAAAWnZwmCR8851.png


图 4 显示了通过 FSS可实现的最大理论衰减与相应 RBW 和 fSW之间的关系。举例来说,假设SMPS的fSW为0.5MHz,RBW为120kHz,则FSS 可实现的最大衰减为 6.2dB。

wKgaomYrdiqAVvsmAADFvWg05Tc59.jpeg

image702×602 49.4 KB

图 4:FSS 的最大可能理论衰减

将特定频谱转换为FSS频谱
要将 SMPS 的原始频谱转换为 FSS,必须围绕原始开关频率进行抖动。

wKgZomYrdiyAQ_KWAACC5htge4I07.jpeg

image1071×773 47.7 KB

图 5:包含fSPAN和fMOD相关信息的 FSS 调制信号

在原始开关频率附近实现抖动功能需考虑以下因素:

tS: 必须考虑RBW的稳定时间。如果频率改变的时间(调制频率fMOD)长于tS,则 FSS 无法实现衰减。

RBW: 如果抖动频率(fSPAN)小于RBW,则频率在滤波器的带宽内抖动,且FSS衰减为零。

根据上述两个原则可以得出结论:fSPAN必须大于RBW,可通过公式 (3) 来表示:

wKgaomYrdi6AXE4-AAANZdAAnxM282.png


同时,fMOD必须大于tS的倒数,可用公式 (4) 来估算:

wKgZomYrdjCATy-VAAAZNz4rynM060.png


频率变化(fSPAN x fMOD)可通过公式 (5) 来计算:

wKgaomYrdjKATYH0AAAeeJv0nZE216.png


表 1 显示了在特定 RBW 内实现 FSS 的频率变化值。

表 1:实现衰减的频率变化值

wKgZomYrdjSAe1ldAAAeH4vlDjw489.png

image1104×207 26.2 KB

为生成白噪声信号并符合上述两个规则,我们需要在几近零的周期内从零抖动到无穷大。由于在技术上不可能做到,因此抖动频率(fSPAN)应介于原始fSW的 10% 到 20% 之间。这将提供足够的fSPAN来确保良好衰减,并使 SMPS 保持在稳定的工作点。

实际测量表明,当调制频率(fMOD)几乎等于频谱分析仪的 RBW 时,FSS 衰减最为有效。

例如,当fSW为2MHz、fSPAN为20%时,fMOD和频率变化如表 2 所示。

表2: 给定工作区域内的频率变化

wKgaomYrdjaAYuPeAAATk6saLs8180.png

image1099×153 16.4 KB

比较表1和表2可以看出,9kHz RWB和9kHz fMOD可以实现较大的衰减;120kHz RBW 则由于频率变化太慢而衰减为 0。为了实现 120kHz RBW 的合理衰减,必须提高 FSS 频率。

由于 FSS 始终调制为 SMPS 的开关频率,因此高谐波将自动在其专用频率处达到高频变化(见表 3)。

表 3:SMPS 谐波的相应频率变化

wKgZomYrdjeACr7OAAA66LvIb4Y089.png

image1102×250 53.3 KB

调制波形

建立fMOD和fSPAN之间的关联之后,就可以开始考虑调制波形。由于正常操作期间的频率变化应该是线性的,因此调制 FSS 的最简单方法是使用三角调制信号(见图 5)。这种方法实现起来很简单,但在信号边沿,特定时间范围内的频率变化仅为上升或下降沿频率变化的一半 (f/2)。

采用锯齿波可以避免这种情况,因为锯齿波的频率变化在斜坡时为线性。收到最大fSW后,SMPS在一个开关周期内将最大fSW变为最小fSW。不过,这可能会导致控制环路不稳定以及输出电压(VOUT)下冲或过冲。

因此,混合不同的波形(例如“Hershey’s Kiss”波形或阶梯三角波形)可以在保持 SMPS 稳定性的同时优化衰减。

图 6 显示了不同的 FSS 调制波形。

wKgaomYrdjqASkT7AABoTngOqy854.jpeg

image1860×546 75.1 KB

图6:不同的 FSS 调制波形

所有这些波形都有一个共同点,就是只能与一种特定的调制频率(fMOD)一起使用。

根据前述的规则,fMOD应在 RBW 的频率范围内,以实现最佳衰减。查看 CISPR 25 规范可知,SMPS 开发人员需关注两个非常重要的频率区域:

拉杆天线测量,频率范围为 150kHz 至 30MHz,RBW 为 9kHz。

双锥天线测量,频率范围为 30MHz 至 300MHz,严格限制 RBW 为 120kHz。

这两种测量采用了两种不同的 RBW,而FSS fMOD只能针对一种特定频率区域进行优化。

为了优化全频域的 FSS,MPQ4371-AEC1 1 提供双 FSS 调制(见图 7)。

wKgaomYrdjyAPmjUAACQCYkhOuo21.jpeg

image1052×685 49.9 KB

图7: MPQ4371-AEC1 的双FSS调制波形

使用此调制波形可在低频 (LF) 和高频 (HF) 频谱内均发挥FSS 的优势。主载波(fMOD(LF))频率为 15kHz,经拉杆天线测量优化可在 SMPS 频谱上实现衰减。理想情况下,fMOD(LF)应为 9kHz,但该频率可能会导致 SMPS 产生可闻噪声。为避免这种情况,可将fMOD(LF)增加到 15kHz,从而提供与 9kHz 调制频率几乎相同的衰减,同时避免可闻噪声。第二个频率在 120kHz 的载波频率上调制,它为双锥天线测量提供额外的衰减。利用双 FSS 调制可以为每个给定用例调整特定调制频率的fSPAN 。MPQ4371-AEC1 1 提供了八种不同的 FSS 选项,以实现进一步的微调(见表 4)。

表4: MPQ4371-AEC1的FSS选项

wKgZomYrdj6AXEdcAAA1VtUv5bU848.png

image1104×433 47.5 KB

实际测量
为了展示不同类型 FSS 的效果,我们可以在具有相同设置的真实评估板上比较不同版本的 MPQ4371-AEC1 1。MPQ4371-AEC1 1 (1) 的标准评估板用于 CISPR 25 EMC 暗室,测量的频率范围在 150kHz 至 1GHz 之间。为了比较 FSS 效果,我们测试了三种模式:

不带FSS 的MPQ4371-AEC1(绿色迹线)

具有 15kHz FSS 和 ±10% 跨度的MPQ4371-AEC1(蓝色迹线)

具有双FSS 的MPQ4371-AEC1:15kHz FSS 和±6.2% 跨度,以及120kHz FSS 和±2.5% 跨度(黄色迹线)

注:

联系 MPS FAE可了解此评估板的详细信息。

在上述三种模式之下,MPQ4371-AEC1 1 均具有2.2MHz fSW和 3A 负载。图 8 显示了通过拉杆天线方法(RBW 为 9kHz)获得的测量结果。

wKgZomYrdkGAO9UDAADaIPA8ids26.jpeg

image1533×858 80.7 KB

图 8:三种不同类型 FSS(拉杆天线)的 EMC 测量

图 9 显示了 30MHz 至 1GHz 频率范围内 、RBW 为 120kHz时的 EMC 频谱。

wKgaomYrdkOAR_JlAADkq1ErYDo43.jpeg

image1527×856 82.9 KB

图 9:三种不同类型 FSS(双锥天线和对数周期天线)的 EMC 测量

从图 8 和图 9可以看出,FSS 可以对 SMPS 的频谱产生巨大的影响。特别是拉杆天线测量,FSS可以有效降低基波开关频率和一次谐波的峰值。在这种场景下,可以实现了 14dB 的最大衰减。

对拉杆天线测量来说,15kHz 单FSS比双 FSS 方法更有效,因为这种调制的频率跨度更大(单 FSS 为 10%,双 FSS 为 6.2%)。

但对更高频率而言,双 FSS 方法更有效,尤其是在 40MHz 至 140MHz 的范围内。由于fMOD保持在 RBW 范围之内,双 FSS 可提供高达 3dB 的额外衰减。

总结

频谱扩展是实现SMPS 频谱衰减的一种有效方法。但必须注意调制频率和频率跨度,这两个因素有可能导致完全没有衰减。此外,调制波形也很重要,使用单 FSS 或双 FSS 会影响不同的频率区域,而每种特定的波形(例如三角波或锯齿波)也会影响 SMPS 的稳定性。

总而言之,FSS的应用应视具体情况而定。调整FSS,以在最敏感的频率区域内实现SMPS 频谱的最大衰减。MPQ4371-AEC1 1可提供8 种不同的 FSS 选项,不失为一种理想的选择方案。立即访问 MPS 网站,找到满足您设计需求的汽车级降压变换器

审核编辑 黄宇

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

    18709

    浏览量

    261377
  • smps
    +关注

    关注

    6

    文章

    136

    浏览量

    55668
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5512

    浏览量

    116119
  • FSS
    FSS
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    9932
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

    频谱扩展技术简介和性能评估方法

    频谱扩展FSS)技术广泛应用于功率变换器,用于降低电磁干扰(EMI)噪声。实际应用,设计
    的头像 发表于 03-20 13:33 3787次阅读
    <b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>扩展</b>技术简介和性能评估方法

    34063的局限性

    由34063构成的开关电源虽然价格便宜、应用广泛,但它的局限性也是显而易见的。主要有以下几点:(1)效率偏低。对于降压应用,效率一般只有70%左右,输出电压低时效率更低。这就使它不能用在某些对功耗
    发表于 06-12 10:41

    例说FPGA连载5:FPGA的优势局限性

    `例说FPGA连载5:FPGA的优势局限性特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc 若要准确评估FPGA技术能否满足开发产品
    发表于 06-29 09:37

    FPGA的优势局限性

    实现就会有很大的优势考虑是否使用FPGA技术来实现目标产品时,我们需要重点从以下几个方面进行评估。●可升级性——产生在设计过程,甚至将来产品发布后,是否有较大的功能升级需求?是否
    发表于 12-20 10:07

    超声波液位计的局限性及安装要求

    简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等优点,水处理、化工、石油、冶金等行业应用广泛。不过,超声波液位计也并非完美无缺,其也有自身所无法克服的局限性,使之在应用受到一定的限制。那么
    发表于 06-19 11:49

    运算放大器的精度局限性是什么

    日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到 1 ppm 精度的运算放大器。另外,我们还将介绍一些针对现有运算放大器局限性的应用改善。
    发表于 03-11 06:10

    基于FPGA的神经网络的性能评估及局限性

    FPGA实现神经网络关键问题分析基于FPGA的ANN实现方法基于FPGA的神经网络的性能评估及局限性
    发表于 04-30 06:58

    CAT-FSS0010 FCS-01 流量开关

    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-FSS0010相关产品参数、数据手册,更有CAT-FSS0010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-FSS0010真值表,CAT-F
    发表于 07-28 17:00

    CAT-FSS0013 FCS-04 流量开关

    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-FSS0013相关产品参数、数据手册,更有CAT-FSS0013的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-FSS0013真值表,CAT-F
    发表于 07-31 09:00

    CAT-FSS0002 FS-02 流量开关

    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-FSS0002相关产品参数、数据手册,更有CAT-FSS0002的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-FSS0002真值表,CAT-F
    发表于 07-30 08:00

    CAT-FSS0003 FS-05 流量开关

    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-FSS0003相关产品参数、数据手册,更有CAT-FSS0003的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-FSS0003真值表,CAT-F
    发表于 07-30 08:00

    CAT-FSS0007 FS-51 流量开关

    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-FSS0007相关产品参数、数据手册,更有CAT-FSS0007的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-FSS0007真值表,CAT-F
    发表于 07-30 08:00

    WSNLEACH协议局限性的分析与改进

    WSNLEACH协议局限性的分析与改进(电源技术答案)-WSNLEACH协议局限性的分析与改进               
    发表于 09-15 11:12 3次下载
    WSN<b class='flag-5'>中</b>LEACH协议<b class='flag-5'>局限性</b>的分析与改进

    千兆光模块存在哪些局限性

    千兆光模块,作为网络设备中常用的一个配件,实际应用,由于其存在一定的局限性,可能会对网络传输速度、信号接收等方面产生影响。本文将就千兆光模块的局限性进行探讨,并提供一些可能的解决方
    的头像 发表于 10-16 12:10 1175次阅读

    WDM技术的缺点和局限性

    和效率。然而,尽管WDM技术具有诸多优势,但它也存在一些缺点和局限性。以下是对WDM技术缺点和局限性的详细分析:
    的头像 发表于 08-09 11:42 2045次阅读