新闻中心

EEPW首页>电源与新能源>设计应用> 应用报告:升压转换器转换节点的振铃最小化

应用报告:升压转换器转换节点的振铃最小化

作者: 时间:2007-11-19 来源:网络 收藏

摘要:本说明了如何使用合理的电路板布局和/或缓冲电路来减少上的高频振铃。

1问题的描述

图一的电路图显示了器的关键环路,该环路由寄生电感和电容构成,分别标识为LPARCPAR参考指定器。在两个开关和电感器件的开关相交处的被称作开关。在开关节点上,寄生电感和电容交互作用并引起电压在200-MHz+范围内振铃是比较正常的。如果该振铃的振幅大于低压侧开关的额定电压的最大绝对值,将对开关产生破坏性作用。另外,传导发射和/或振铃产生的电磁干扰(EMI)也会使附近的集成电路出现问题。


2给出了一个转换节点的振铃频率范围图,时间量程(time scale)5-ns/div。我们使用了带宽均为500-MHz示波器和示波器探针(大约是200-MHz振铃频率的2倍)来表示示波器图形。将示波器探针的接地环路以避免感应拾取造成测量结果失真。由于VIN= 3.3 V,并且VOUT= 5 V,所以转换节点的峰值电压不应大于VOUT+ VDIODE5.7 V,但是转换节点振铃的振幅峰值为9.8 V,其会损坏低压侧开关。

振铃的设计阶段,电源设计人员会有多种选项。如果使用了控制器,设计人员还应选用拥有最小寄生电容的FET和二极管,并且合理布置电路板,使开关和电感器之间的距离,从而使LPAR2LPAR3最小化。此外,设计人员还可以通过减小FET电源引脚和电源接地点或接地层之间的距离来使LPAR2最小化。通过将大输出电容尽可能地靠近二极管的阴极和接地电源放置,也可以使LPAR4LPAR5最小化。推荐使用介于输出值(0.01 mF C 2.2 mF)和接地电源之间的高频旁路电容(COUT-BYP)来最小化振铃。

由于电路板的尺寸限制或是由于内部CPAR#LPAR1LPAR2以及LPAR3均被集成在FET电源IC中,改善电路板布局是不大可能的。因此,就要求设计一个缓冲电路,该电路由从开关节点至接地电源的RSNUBCSNUB组成,是一个用来消除在闭合开关时电路寄生电感引起的尖峰电压的能量吸收电路。在开关闭合时,通过为电流流经电路寄生电感提供一条接地的替代路径,该缓冲电路可以减少电压瞬态并抑制寄生电感上发生的继起振铃。

的以下部分将讲述在没有明显减少转换关闭上升时间或降低整体效率情况下,如何布置缓冲电路组件来抑制振铃的步骤。

在确定了由寄生电感[LPAR#]和寄生电容[CPAR#]引起的振铃频率(fINIT= 217 MHz)后(如2振铃频率范围图所示),在转换节点和接地之间添加足够的电容[CADD],振铃频率就可减半。3显示了在添加了300 pF电容后,振铃频率为113 MHz

LC电路的谐振频率与LC积的平方根成反比,因此现在的电路总电容[CPAR#+ CADD]是其原始值[CPAR#= CADD/3]4倍。这是加载于CSNUB的最小电容值。引起振铃的寄生电感值可以通过如下方程式计出:

重新整理,得出

在此例中,LPAR#5.4nH。最后,最理想的缓冲电阻为原始寄生电容[CPAR#= CADD/3=100pF]和杂散电感[LPAR#= 5.4 nH]的特性阻抗:

从公式3中,(我们可以看出) RSNUB= 7.3Ω,采用上舍入法后,取10Ω。将CSNUB的值设置为330pF后,下一个标准值大于CADD的计算值,从转换节点至接地的RSNUB值为10Ω,第二个转换节点振铃频率范围图如4所示。


显然现在振铃基本消除,振铃的峰值振幅降低了
1.8V,现为8V,相当于减少了20%,并且转换跳闸时间只缩短了2ns。设计人员可以极大地增加CSNUB值,直到转换节点角开始弯曲(即,在Q=1时,LPAR#CSNUB,以及RSNUB电路被有效的抑制)。但是,随着CSNUB值的增加,缓冲电路所吸收的能量也有所增加,因此RSNUB的功耗也得相应增加,而同时降低升压的效率。RSNUB的功耗可由下式计算得出PSNUB= ½ CSNUBVPK2fSW,其中,VPK为减少后的峰值振幅,FSW为升压转换器的转换频率。设计人员必须确保RSNUB(package)足够大来实现上述功耗。总的来说,下一标准值需大于振荡频率减半(1/2 [CADD])所需的值,在这一标准值上来选择CSNUB,这样峰值振幅就可以降低20%左右,而峰值效率的降低则不是很明显。




评论


相关推荐

技术专区

关闭