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在上一篇文章中,我們提到了電源芯片的隱藏功能——SYNC同步功能,從時域和頻域維度分別闡述了開始SYNC功能后的不同表現,并詳細說明了如何利用SYNC功能區優化EMC表現。電源芯片隱藏功能:SYNC同步模式--巧對EMC測試照例,先拋出一道問題:利用電源的同步模式,如何優化EMC設計?這種用法或許比較小眾。你完全可以當它是你EMC Debug工具箱里面的其中一個手段,有備無患。在上一篇文章中,充分利用了示波器+信號源來搭建環境。在本文中為了更直觀地觀察EMC表現,我們借助LISN+頻譜儀直接觀察SYNC模式對傳導發射--電壓法(CEV)的影響。整套系統的setup如下圖所示:我們先看下整個系統的低噪,此時電源沒有工作,電子負載也沒有工作。將頻譜儀調整為EMI模式,掃頻范圍設置為150kHz~30MHz,峰值檢波。經過掃頻,可以得到如下CE曲線:Trace1(藍色)。此時,我們再將電源打開,Vin=12V,Vout=5V,fsw=400kHz,Demo板工作在AAM模式,Rload=1A,掃頻得到如下CE曲線:Trace2(黃色)。注意對比Trace1(藍色)和Trace2(黃色),可以明顯看出低頻段有明顯的包絡,且整體低噪有抬升。參考在《電源芯片隱藏功能:SYNC同步模式--巧對EMC測試》提到的方法,開啟SYNC,時鐘設置為1MHz,幅值設置為2V,其他條件不變,掃頻得到如下CE曲線:Trace3(綠色)。對比Trace2(黃)和Trace3(綠)發現,410kHz的包絡沒有了,變成了1MHz的單脈沖,在10MHz~30MHz頻段也發現有單脈沖的倍頻。
參考在《電源芯片隱藏功能:SYNC同步模式--巧對EMC測試》提到的方法,開啟SYNC的同時開啟展頻,其他條件不變,掃頻得到如下CE曲線:Trace4(還是綠色)。因為這頻譜儀在EMI模式下最多能支持3條跡線。
對比Trace2(黃)和Trace4(綠),確實實現的有意的頻譜搬移。對其他頻段的頻譜也響應產生影響,這個影響具體是積極的,還是消極的,需要結合實際的應用場景。PS:本案例中的參數設置,全看小編心情,并不確定是否合適。怎么樣?一個簡短的問題,給出的回答可淺可深,就看你對這個知識點的理解達到怎樣的程度。你學廢了么?
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