国产精品三级-日韩中文字幕在线播放-欧美色图88-爱福利视频网-美女视频黄免费-青青草视频在线观看免费-国产主播一区二区-久久理论电影-污污网站在线-国产精品12-99精品在线观看视频-丁香啪啪-国产成人精品免高潮在线观看-日韩高清在线一区-久久久久毛片-91精品国产91久久久久久-美女扒开腿让男生桶-91性生活-91黑丝美女-91大神久久

新聞中心

News

當前位置:首頁>新聞中心>

利用Snubber電路消除開關電源和Class D功放電路中的振鈴

利用Snubber電路消除開關電源和Class D功放電路中的振鈴

Frank Pan, CPG部門高級應用工程師

摘要:開關電源和Class D功放,因為電路工作在開關狀態,大大降低了電路的功率損耗,在當今的電子產品中得到了廣泛的應用。由于寄生電感和寄生電容的存在,電路的PWM開關波形在跳變時,常常伴隨著振鈴現象。這些振鈴常常會帶來令人煩惱的EMC問題。本文對振鈴進行探討,并采用snubber電路對PWM開關信號上的振鈴進行抑制。

振鈴現象

在開關電源和Class D功放電路中,振鈴大多是由電路的寄生電感和寄生電容引起的。寄生電感和寄生電容構成LC諧振電路。 LC諧振電路常常用兩個參數來描述其諧振特性:振蕩頻率(),品質因數(Q值)。諧振頻率由電感量和電容量決定:。品質因數可以定義為諧振電路在一個周期內儲存能量與消耗能量之比。并聯諧振電路的Q值為:,其中RP是并聯諧振電路的等效并聯電阻。串聯諧振電路的Q值為:,其中RS為串聯諧振電路的等效串聯電阻。

在描述LC電路的階躍跳變時,常用阻尼系數() 來描述電路特性。阻尼系數跟品質因數的關系是:。在臨界阻尼(=1)時,階躍信號能在最短時間內跳變到終值,而不伴隨振鈴。在欠阻尼(<1)時,階躍信號在跳變時會伴隨振鈴。在過阻尼(>1)時,階躍信號跳變時不伴隨振鈴,但穩定到終值需要花費比較長的時間。在圖一中,藍,紅,綠三條曲線分別為欠阻尼(<1),臨界阻尼(=1),過阻尼(>1)時,對應的階躍波形。


不同阻尼系數對應的階躍信號
圖一 不同阻尼系數對應的階躍信號(從左至右分別為欠阻尼,臨界阻尼,過阻尼時對應的階躍信號)


我們容易得到并聯LC諧振電路的阻尼系數:。在我們不改變電路的寄生電感和寄生電容值時,調整等效并聯電阻可以改變諧振電路的阻尼系數,從而控制電路的振鈴。

階躍信號因振鈴引起的過沖跟阻尼系數有對應的關系:。OS(%)定義為過沖量的幅度跟信號幅度的比值,以百分比表示。表一列出了不同阻尼系數對應的過沖OS(%)。


過沖圖示
圖二 過沖圖示


表一: 不同阻尼系數對應的過沖OS(%)

阻尼系數 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
過沖量 85.4% 72.9% 62.1% 52.7% 44.4% 37.25% 30.93% 25.4% 20.6%
阻尼系數 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9
過沖量 16.3% 12.6% 9.5% 6.8% 4.6% 2.8% 1.5% 0.6% 0.15%

振鈴的危害

對于振鈴,我們直觀感受到的是示波器屏幕上的電壓的波動。實際帶來問題的通常是電路的電流的諧振。在圖三所示的電路里面,當PWM開關信號V1在0V和12V切換時,流過電感L1和電容C1的諧振電流可以達到安培量級,如圖四所示。在高頻(圖三所示電路的諧振頻率為232MHz,開關電源和Class D電路里常見的振鈴頻率在幾十兆到幾百兆Hz之間),安培量級的電流,通過很小的回路,都可能造成輻射超標,使產品無法通過EMC認證。

注:10米處電場強度計算公式為:,單位為伏特/米。其中f為電流的頻率(MHz),A為電流的環路面積(CM2 ),Is為電流幅度(mA)。


LC諧振電路
圖三 LC諧振電路
電容C1兩端的電壓和流過電容C1的諧振電流
圖四 電容C1兩端的電壓和流過電容C1的諧振電流

避免測量引入的振鈴

為了提高電路的效率,開關電源和Class D功放的PWM開關信號的上升/下降時間都比較短,常常在10ns量級。測量這樣的快速切換信號,需要考慮到示波器探頭,特別是探頭的接地線對測量結果的影響。在圖五的測量方法中,示波器探頭的地線過長,跟探頭尖端的探針構成很大的回路。捕獲到的信號出現了很大的振鈴,如圖六所示。


示波器探頭上長的地線會影響PWM開關信號的測量結果

圖五 示波器探頭上長的地線會影響PWM開關信號的測量結果


圖五測量方法對應的測試結果
圖六 圖五測量方法對應的測試結果


為了降低示波器探頭對測量結果的影響,我們在電路板上焊接測量接地探針,并去除示波器探頭上的地線,如圖七所示。通過這種方法,我們可以大大降低示波器探頭地線對測量引入的振鈴。圖八是使用這種方法捕獲到的PWM開關信號的前后沿波形。


通過在PCB上焊接接地點改善測量結果
圖七 通過在PCB上焊接接地點改善測量結果


圖七測量試方法對應的測試結果
圖八 圖七測量試方法對應的測試結果

開關電源和Class D功放電路中的諧振電路

在開關電源和Class D功放電路中,芯片退耦電容到芯片電源引腳之間的PCB走線,芯片電源引腳到內部硅片之間的邦定線可以等效成一個寄生電感。在功率MOSFET截止時,功率MOSFET電極之間的電容 (Cgs,Cgd,Cds) 可等效成一個寄生電容。如圖九所示。這些寄生電感和寄生電容構成了LC諧振電路。圖九中的高端MOSFET導通,低端MOSFET截止時,可以等效成圖十所示的LC諧振電路。為了提高電路的效率,當今芯片內部集成的功率MOSFET的都做得比較小,常常在幾十毫歐到幾百毫歐之間。這意味著諧振電路的阻尼系數可能很小。造成的結果是在PWM開關切換時,伴隨著比較大的振鈴。


開關電源和D類功放電路里的寄生電感和電容
圖九 開關電源和D類功放電路里的寄生電感和電容



圖九中高端MOSFET導通,低端MOSFET截止時的等效電路
圖十 圖九中高端MOSFET導通,低端MOSFET截止時的等效電路

利用Snubber抑制振鈴

上面對LC諧振電路的振鈴做了介紹。下面介紹利用snubber電路對振鈴進行抑制。如圖十一中虛線框內的電路所示,Snubber電路由一個小阻值的電阻和一個電容串聯構成。其中電阻用來調節LC諧振電路的阻尼系數。電容在振鈴頻率(即LC諧振頻率)處呈現很低的容抗,近似于短路。在PWM開關頻率又呈現出較高的容抗。如果沒有電容的存在,PWM信號會一直加在電阻兩端,電阻會消耗過多的能量。

下面給選取合適的電阻值,讓PWM開關信號能快速穩定到終值,而又不產生振鈴(臨界阻尼)。我們以圖十一的電路為例。其中L1是電路的寄生電感,C1是電路的寄生電容, 是電路的等效并聯電阻。


snubber電路
圖十一 snubber電路


整理得到:

用snubber改善振鈴實例

下面以一個實例介紹snubber電路元件值的選取。圖十二a 是一款降壓DC-DC在PWM開關引腳處測到的波形。在PWM信號開關時,伴隨著振鈴現象。通過示波器測量到的振鈴頻率為215.5MHz。我們可以構建第一個方程:

圖十二

為了得到L1和C1的值,我們需要構建另外一個方程。我們給電容C1并聯一個小電容:在PWM引腳臨時對地焊接一個56pF的電容。這時,振鈴頻率變為146.2MHz,如圖十二b。據此,我們構建另一個方程:

通過上面兩個方程,可以很快計算出C1=47.7pF,L1=11.4nH。

然后,我們根據過沖量來計算等效并聯電阻。從圖十三讀出過沖OS(%)為28%,對應的阻尼系數()值為0.37。,得到


階躍信號過沖
圖十三 階躍信號過沖


我們得到了電路的L1,C1和的值,帶入我們前面得到的公式,計算得到。可以選取18歐姆的電阻。

電容的選擇:元件值的選取原則是,在LC諧振頻率(振鈴頻率)處,容抗要遠小于的阻值。對PWM開關信號,又要呈現出足夠高的容抗。圖十四是采用560pF的電容,采用18歐姆電阻時,PWM開關信號的前沿波形。對比圖十二a中的波形,振鈴得到了很大的改善。


加入snubber電路后的PWM前沿波形
圖十四 加入snubber電路后的PWM前沿波形

Snubber電路的能量消耗

Snubber電路中能量消耗在電阻上,而能量消耗的多少又取決于電容的容量,跟電阻的值無關。這是因為:PWM信號給電容充電時,電路給snubber電路提供的能量為,而電容只得到了其中的一半(),另一半被消耗掉。改變的電阻值,只是改變了電容充電的速度和消耗能量的速度,而不改變充電一次所消耗的總能量。放電時,電容儲存的能量被消耗。在一個PWM開關周期的能量消耗為。功率消耗為:,其中為PWM開關頻率,V為snubber兩端的電壓幅度峰峰值。

有些應用場合對電路的效率有很高的要求,對snubber電路消耗的功率也需要進行限制。遇到這種情況,可以適當調整snubber電路的元件值,在PWM信號的振鈴和功率消耗之間取得平衡。

降低snubber功耗的另外一個有效辦法是降低電路的寄生電感:把退耦電容盡量靠近芯片放置,加粗退耦電容到芯片之間PCB走線的寬度。從前面提到的公式()可以看出,降低了寄生電感L1,在其他電路參數不改變的情況下,要保持同樣的阻尼系數,需要更小的電阻值。同時,寄生電感降低后,電路的振鈴頻率會提高。這都允許我們選用更小容值的電容,從而可以降低snubber電路引入的功率損耗。

總結

我們討論了開關電源和Class D功放電路里PWM信號的振鈴現象,振鈴帶來的危害,振鈴引起的過沖和電路的阻尼系數的對應關系。然后介紹了如何用snubber對振鈴進行抑制。最后通過一個實例介紹了snubber電路里元件值的選取。在介紹過程中,引入了一些簡單的數學公式。這些數學公式有助于加深我們對概念的理解。


咨詢微信客服

咨詢微信客服

QQ在線客服

客服熱線:

0I0-52867770
0I0-52867771
I3811111452
I7896005796

技術支持

0I0-52867774
I7896005796
收起

掃一掃,關注官方賬號

掃一掃,關注官方賬號

010-52867771

在線客服
久久久精品国产sm调教 | 在线观看福利片 | 你懂得在线 | 免看黄大片aa | 日本黄页网站免费大全 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 视频在线观看 | 日韩中文视频 | 亚洲不卡一区二区三区 | 免费观看日韩毛片 | 午夜久久久久 | xxxx999| 欧美精品国产动漫 | 国产又粗又猛又黄视频 | 国产精品乱码久久久久 | 国产精品自拍视频一区 | 色婷婷婷 | 可以免费观看的av | 91在线网站 | 亚洲午夜毛片 | 久草网在线观看 | 97精品一区| 57pao成人国产永久免费视频 | 亚洲网站av | 成人午夜精品一区二区三区 | 午夜va| 成人国产免费视频 | 国产精品无码自拍 | 亚洲天堂av片 | 免费在线看黄的网站 | 噜噜噜噜私人影院 | 在线观看波多野结衣 | 91无套直看片红桃 | 特级西西444www大胆免费看 | 欧美一区二区国产 | 曰曰操| 欧美性教育视频 | 我要操av | 欧美丰满熟妇bbb久久久 | 五月天久久久 | 久久精品电影 | 日韩欧美国产精品综合嫩v 五月婷婷天堂 | 亚洲电影在线观看 | 韩产日产国产欧产 | 日韩精选| 婷综合| 国产曰肥老太婆无遮挡 | 97影视| www黄色com| 91精品国产一区二区三区蜜臀 | 美女喷液视频 | 黄色小视频大全 | 手机看片一区 | 日韩毛片在线免费观看 | 日韩午夜在线 | 亚洲日本一区二区三区 | 夜夜嗨av一区二区 | 老熟妇仑乱一区二区av | 精品人妻伦一二三区久久 | 韩国一区视频 | 免费日韩欧美 | 一级黄色片大全 | 国产丝袜视频在线观看 | 欧美激情在线观看一区 | 91资源在线播放 | 日韩中文字幕精品 | 国产东北露脸精品视频 | 国产欧美一区二区精品性色 | 福利视频免费 | 99riAv国产精品无码鲁大师 | 国产超碰在线 | 视频在线观看视频 | 国产免费高清 | 国产人妻久久精品一区二区三区 | av亚州| 爱逼综合网 | 欧亚一区二区三区 | 亚洲小视频在线观看 | 蜜臀aⅴ免费一区二区 | 成人午夜视频网站 | 日日夜夜精品 | 久草视频免费播放 | 国产黄色精品 | 青青青免费视频观看在线 | 国产香蕉av | beeg日本高清xxxx18 | 99久久婷婷国产精品综合 | 神马午夜51 | 日本全黄裸体片 | 在线观看的网站 | 五月天三级 | 成人在线观看你懂的 | 91九色国产在线 | www.日本高清 | 天天操天天干视频 | 婷婷色基地 | av福利院 | 欧美激情一区二区三区四区 | 很黄很污的视频网站 | 日韩欧美精品久久 | 在线视频一区二区三区四区 | 色吧在线视频 | 中文字幕乱码人妻无码久久95 | gogo亚洲国模私拍人体 | 欧美gv在线| 灌篮高手全国大赛电影 | 视频在线免费观看 | 久操精品视频 | 成人免费看类便视频 | 女同性恋一区二区三区 | 亚洲中午字幕 | 香蕉视频网站入口 | 国产污污 | 亚洲五月综合 | 女人扒开腿让男人桶爽 | 长河落日电视连续剧免费观看01 | 欧美成人aaa片一区国产精品 | 欧美色图五月天 | 可以直接看的无码av | 国产精品成人免费一区二区视频 | 久久久久无码国产精品一区李宗瑞 | 国产精品主播在线 | 午夜探花视频 | 亚洲午码 | 日本精品免费视频 | 国产91免费视频 | 成人免费视频一区 | 韩日精品在线观看 | 国产鲁鲁视频在线观看特色 | 欧美人与物videos另类 | 午夜久久久久久久久久久 | 最新av女优 | 国产精品久久久久影院 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 黄色av免费网站 | 91网在线观看 | 国产又粗又猛视频免费 | 日本色中色 | 国产综合在线视频 | 在线观看岛国av | 精品无码人妻少妇久久久久久 | 丝袜亚洲综合 | www.999av| 国产精品无码AV无码国产 | 黄页免费视频 | 成人高清| 亚洲一区二区在线观看视频 | 在线观看亚洲精品 | 樱井莉亚av | 在线观看入口 | 亚洲精品第二页 | 男人天堂你懂的 | 久久午夜影院 | 国产av电影一区二区三区 | 欧美老肥妇做.爰bbww视频 | 自拍偷拍视频在线观看 | 91精品国产自产精品男人的天堂 | 亚洲免费a视频 | 免费操人视频 | 久久国产热视频 | 亚洲精品国产精华液 | 伊人天天操 | 成人尤物 | 中文字幕电影一区二区 | a级免费网站 | 青青草视频免费 | a免费视频| 日韩www. | 少妇床戏av | 亚洲精品合集 | 国产成人aa| 三级无遮挡 | 色噜噜狠狠一区二区 | 色呦呦一区二区三区 | 99性趣网| 牛牛超碰 | 一二三四精品 | 亚洲熟女乱色综合亚洲小说 | 成人欧美一区二区三区小说 | 亚洲精品国产精品国自产网站 | 黄色精品视频 | 日韩欧美三级在线观看 | 欧美福利视频一区 | 国产浪潮av| 97久久人澡人人添人人爽 | 欧美一级鲁丝片 | 国内精品偷拍视频 | 欧美久久一区二区 | 久久精品国产亚洲AV无码男同 | 黑人超碰 | 久久精品不卡 | 国产在线青青草 | 三级视频网站在线观看 | 天天干天天狠 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 国产精品乱码一区二区 | 欧美美女网站 | 久久久穴 | av福利网站 | 福利免费视频 | 国产精品久久欧美久久一区 | 色88久久久久高潮综合影院 | 欧美日韩人妻精品一区二区 | 国产精品福利在线 | 在线一二区 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 亚洲第一二区 | 大乳丰满人妻中文字幕日本 | 色噜噜日韩精品欧美一区二区 | 久色伊人| 99久久亚洲精品日本无码 | 脱裤吧导航| 免费无码av片在线观看 | 日韩欧美一级二级 | 制服诱惑一区二区三区 | 欧美射射 | 91亚洲国产 | 日韩在线影院 | 37p粉嫩大胆色噜噜噜 | 超碰在线国产97 | 国产精品原创 | 黄色小说在线视频 | 黄色美女毛片 | 亚洲看| 久久婷五月天 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 深爱开心激情网 | 亚洲污网站 | 日韩黄色免费视频 | 欧美绿帽合集videosex | 欧美午夜性 | 国产999精品久久久久久 | 欧美h网站| 国产美女作爱全过程免费视频 | 国产精品1000部啪视频 | 国产高清sp | 亚洲最新在线 | www.婷婷.com | 日韩视频中文字幕在线观看 | 欧洲久久久 | 色悠悠网址 | 女的高潮流时喷水图片大全 | 久久只有精品 | 久久社区视频 | 欧美成人免费高清视频 | 老司机午夜免费福利 | 91porny丨首页入口在线 | 黄色片免费观看视频 | 欧美老司机| 五月婷婷在线观看视频 | 国产女人与zoxxxx另类 | jizz日本在线播放 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 亚洲最大成人网色 | 456av| 日韩人妻精品无码一区二区三区 | 九九自拍 | 色综合久久网 | 99久久综合国产精品二区 | 欧美三级电影在线观看 | 91精品区| 成人av色| 成人免费毛片嘿嘿连载 | 国产精品麻豆一区二区三区 | 午夜精品视频 | 韩国午夜av | 激情文学欧美 | 色哟哟视频网站 | 欧美又粗又深又猛又爽啪啪九色 | 欧美偷拍另类 | 4色av| 亚洲国产一区二区三区a毛片 | 国产91白丝在一线播放 | 美女脱裤子让男人捅 | 国产一区二区视频在线观看免费 | 欧美色频| 男女ss视频 | 成人有色视频 | 久久久久久天堂 | 亚洲欧美va天堂人熟伦 | 一区二区激情 | 国产黄色录像片 | 天天色av| 亚洲综合免费观看高清完整版在线 | 人人艹在线观看 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 假日游船法国满天星 | 另类捆绑调教少妇 | 免费裸体视频女性 | 91免费观看入口 | 亚洲国产精品av | 成人午夜免费观看 | 成年人免费视频播放 | 久久免费在线观看视频 | 波多野结衣绝顶大高潮 | 欧美一区二区三区啪啪 | 在线一本 | 欧美黄在线 | 成人开心网 | 亚洲大胆视频 | 欧美激情亚洲综合 | 国产乱乱 | 丰满少妇熟乱xxxxx视频 | 久久综合鬼色 | 午夜福利毛片 | 在线观看免费高清在线观看 | 国产观看 | 啪啪av导航 | 久久久精品久久 | 激情欧美一区二区三区 | av黄色小说 | 欧美人和黑人牲交网站上线 | 欧美综合图区 | 拔插拔插海外华人免费视频 | 天堂av亚洲av国产av电影 | 老司机深夜福利网站 | 亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆 | 美国黄色a级片 | 浴室里强摁做开腿呻吟男男 | 久久综合桃花网 | 黄色性视频网站 | 少妇大叫太粗太大爽一区二区 | 一级片在线观看免费 | 97视频久久久 | 日韩激情综合网 | 韩日中文字幕 | 国产黄色在线 | 日韩一区二区欧美 | 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 欧美亚洲福利 | 日韩小视频网站 | 不用播放器的av网站 | 国产欧美日韩一区 | 手机在线一区二区三区 | 午夜av在线 | 不卡精品视频 | 成人激情在线视频 | 黄色裸体片 | 欧美丰满熟妇bbb久久久 | 国产九色在线 | 美女日批网站 | 在线观看黄色 | av日韩不卡 | 亚洲欧美综合一区二区 |