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精品文檔-下載后可編輯全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲-基礎(chǔ)電子摘要
本文將介紹開關(guān)穩(wěn)壓器的幾種不同類型的固有噪聲:開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。本文還將討論和分析與輸入噪聲抑制相關(guān)的開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR。設(shè)計低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器時,為了消除LDO后置穩(wěn)壓器以提高功率轉(zhuǎn)換器效率、減小解決方案尺寸并降低設(shè)計成本,全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲非常重要。
簡介
一般而言,與低壓差(LDO)穩(wěn)壓器輸出相比,人們認為傳統(tǒng)開關(guān)穩(wěn)壓器的輸出電壓噪聲很大。然而,LDO電壓會引起嚴重的額外熱問題,并使得電源設(shè)計更加復(fù)雜。全面認識開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲很有必要,有助于設(shè)計低噪聲開關(guān)解決方案,使之產(chǎn)生與LDO穩(wěn)壓器相當?shù)牡驮肼曅阅堋1疚姆治龊驮u估的目標是采用電流模式控制的降壓穩(wěn)壓器,因為它在應(yīng)用中很常用。信號分析是了解開關(guān)紋波噪聲、當前寬帶噪聲特性(及其)、開關(guān)引起的高頻尖峰噪聲的主要方法。本文將討論開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR(電源抑制比,其對輸入噪聲抑制很重要)以及信號分析方法。
開關(guān)紋波噪聲
本部分依據(jù)基波和諧波理論介紹降壓轉(zhuǎn)換器輸出紋波計算公式。根據(jù)開關(guān)穩(wěn)壓器拓撲結(jié)構(gòu)和基本操作,紋波始終是開關(guān)穩(wěn)壓器中的主要噪聲,因為峰峰值電壓幅度一般為幾mV到幾十mV。它應(yīng)被視為周期性且可預(yù)測的信號。如果以固定開關(guān)頻率工作,則在時域中通過示波器,或在頻域中通過傅立葉分解,很容易將其識別并進行測量。
圖1.降壓穩(wěn)壓器拓撲圖1所示為典型的降壓穩(wěn)壓器。兩個開關(guān)交替接通和斷開,因此SW節(jié)點電壓VSW是一個理想的方波,此特性進而傳遞到占空比和輸入電壓。VSW可以用下面的公式表示:
其中:VIN為輸入電壓。D為占空比;對于降壓穩(wěn)壓器,其等于VOUT/VIN。VIN確定后,VSW基波和諧波成分僅取決于占空比。圖2顯示了與占空比相關(guān)的VSW基波和諧波幅度。當占空比接近一半時,紋波幅度以基波為主。
圖2.降壓穩(wěn)壓器VSW幅度與占空比的關(guān)系降壓穩(wěn)壓器輸出LC級傳遞函數(shù)如下:
其中,L為輸出電感值,DCR為電感電阻值,CL為電感并聯(lián)電容值。COUT為輸出容量值。ESL為電容串聯(lián)電感值。ESR為電容串聯(lián)電阻值。因此,VOUT可表示如下:
為了簡化計算,我們假設(shè)輸出LC級為20dB/十倍頻程,然后是與占空比相關(guān)的VOUT紋波基波和諧波幅度,如圖3所示。當占空比接近一半時,三次或奇數(shù)次諧波將高于偶數(shù)次諧波。由于LC抑制,較高的諧波將具有較低的幅度,并且與總紋波幅度相比,其比例非常小。同樣,基波幅度是開關(guān)穩(wěn)壓器輸出紋波中的主要成分。
圖3.降壓穩(wěn)壓器VOUT紋波幅度與占空比的關(guān)系對于降壓穩(wěn)壓器,基波幅度與輸入電壓、占空比、開關(guān)頻率和LC級有關(guān);但是,所有這些參數(shù)都會影響應(yīng)用要求,如效率和解決方案尺寸等。為了進一步降低紋波,建議增加后置濾波器。
寬帶噪聲
開關(guān)穩(wěn)壓器中的寬帶噪聲是輸出電壓上的隨機幅度噪聲。它可以用整個頻率范圍內(nèi)的噪聲密度來表示,單位為V/√Hz,或用Vrms來表示,其與頻率范圍內(nèi)的密度不可分。由于硅工藝和基準電壓源濾波器設(shè)計的限制,寬帶噪聲主要位于開關(guān)穩(wěn)壓器的10Hz至1MHz頻率范圍內(nèi),在低頻范圍內(nèi)很難通過增加濾波器來將其降低。
典型降壓穩(wěn)壓器寬帶噪聲峰峰值幅度電壓約為100μV至1000μV,遠低于開關(guān)紋波噪聲。如果使用額外的濾波器來降低開關(guān)紋波噪聲,則寬帶噪聲可能成為開關(guān)穩(wěn)壓器輸出電壓的主要噪聲。
圖4顯示了當沒有額外濾波器時,降壓穩(wěn)壓器輸出噪聲的主要是開關(guān)紋波。圖5顯示了當使用額外濾波器時,輸出噪聲的主要是寬帶噪聲。
圖4.無額外濾波器的VOUT
圖5.有額外濾波器的VOUT(使用1000倍前置放大器進行測量)為了識別和分析開關(guān)穩(wěn)壓器輸出寬帶噪聲,必須獲得穩(wěn)壓器控制方案和模塊噪聲信息。例如,圖6顯示了典型的電流模式降壓穩(wěn)壓器控制方案和模塊噪聲源注入。
圖6.典型電流模式降壓穩(wěn)壓器控制方案對于獲得的控制環(huán)路傳遞函數(shù)和模塊噪聲特性信息,有兩種不同的噪聲:環(huán)路輸入噪聲和環(huán)內(nèi)噪聲??刂骗h(huán)路帶寬內(nèi)的環(huán)路輸入噪聲會傳輸?shù)捷敵?,而環(huán)路帶寬之外的噪聲會被衰減。對于開關(guān)穩(wěn)壓器,設(shè)計低噪聲EA和基準電壓源至關(guān)重要,因為單位反饋增益會保持噪聲水平不變,而不是隨著輸出電壓電平增加而提高它。很大的挑戰(zhàn)是找出整個系統(tǒng)中很大的噪聲源,并在電路設(shè)計中降低該噪聲。ADP5014針對低噪聲技術(shù)進行了優(yōu)化,采用電流模式控制方案和一個簡單的LC外部濾波器,在10Hz至1MHz頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)了低于20μVrms的噪聲性能。ADP5014的輸出噪聲性能如圖7所示。
圖7.采用額外LC濾波器的ADP5014輸出噪聲性能高頻尖峰和振鈴第三類噪聲是高頻尖峰和振鈴噪聲,因為輸出電壓是由開關(guān)穩(wěn)壓器導(dǎo)通或關(guān)斷瞬變產(chǎn)生的??紤]硅電路和PCB走線中的寄生電感和電容;對于降壓穩(wěn)壓器,快速電流瞬變將在SW節(jié)點處引起高頻電壓尖峰和振鈴。尖峰和振鈴噪聲會隨著電流負載的提高而提高。圖8顯示了降壓穩(wěn)壓器如何形成尖峰。根據(jù)開關(guān)穩(wěn)壓器的導(dǎo)通/關(guān)斷壓擺率,很高尖峰和振鈴頻率將在20MHz至300MHz范圍內(nèi),受寄生電感和電容影響,輸出LC濾波器在抑制方面可能不是非常有效。與上述關(guān)于傳導(dǎo)路徑的所有討論相比,很差的是來自SW和VIN節(jié)點的輻射噪聲,由于其頻率非常高,輸出電壓和其他模擬電路會受到影響。
圖8.降壓穩(wěn)壓器高頻尖峰和振鈴噪聲為了降低高頻尖峰和振鈴噪聲,建議采用有效方法實施應(yīng)用和芯片設(shè)計。首先,在終端負載上應(yīng)使用額外的LC濾波器或磁珠。通常,這會使輸出上的尖峰噪聲遠小于紋波噪聲,但會增加更高頻率的成分。其次,應(yīng)屏蔽SW和輸入節(jié)點的噪聲源或讓其遠離輸出側(cè)及敏感模擬電路,并且屏蔽輸出電感。精心布局和布線對設(shè)計很重要。第三,優(yōu)化開關(guān)穩(wěn)壓器的導(dǎo)通/關(guān)斷壓擺率,并盡量減小開關(guān)穩(wěn)壓器的寄生電感和電阻,從而有效降低SW節(jié)點噪聲。ADISilentSwitcher?技術(shù)也有助于通過芯片設(shè)計降低VIN節(jié)點噪聲。
開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR
PSRR反映開關(guān)穩(wěn)壓器抑制輸入電源噪聲傳輸?shù)捷敵龅哪芰Α1静糠址治龅皖l范圍內(nèi)的降壓穩(wěn)壓器PSRR性能。高頻噪聲影響輸出電壓主要是通過輻射路徑,而不是通過前面討論的傳導(dǎo)路徑。
圖9.從輸入電壓到輸出的電流模式降壓小信號圖根據(jù)圖9所示的降壓小信號圖,降壓PSRR可以表示如下:
其中:
Fm為斜率增益
Fg為控制輸入電壓
Rcs為電流檢測增益
Zo(s)為輸出電容和負載
Tv(s)為環(huán)路傳遞函數(shù)
圖10.采用降壓小信號模式的PSRR計算結(jié)果
圖11.SIMPLIS模式的PSRR仿真將信號模式計算與仿真結(jié)果進行比較。小信號模式是有效的,與仿真結(jié)果一致。
開關(guān)穩(wěn)壓器的PSRR性能取決于低頻范圍內(nèi)的環(huán)路增益性能。開關(guān)穩(wěn)壓器的固有LC濾波器可以抑制中頻范圍(100Hz至10MHz)內(nèi)的輸入噪聲。此范圍內(nèi)的抑制性能比LDOPSRR好得多。因此,開關(guān)穩(wěn)壓器具有理想的PSRR性能,因為其在低頻時具有高環(huán)路增益,而固有LC濾波器會影響中頻范圍。
結(jié)論
越來越多的模擬電路,如ADC/DAC、時鐘
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