SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-03-04 来源: EEWORLD作者: ADI公司 Keith Szolusha,应用总监 | Gengyao Li,应用工程师 | 关键字:SMPS  电感  辐射  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

Does the Assembly Orientation of an SMPS Inductor Affect Emissions?


SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?


开关模式电源(SMPS)产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度(压摆率)和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。一个潜在的辐射源是开关节点,在很多原理图上称为SW。SW节点铜可用作天线,发射快速高效的高功率开关事件产生的噪声。这是大多数开关稳压器的主要辐射源。


顶层SW节点的铜量当然应该最小化,以限制天线尺寸。通过单芯片开关稳压器(IC内的电源开关),SW节点从IC一直到电感,并在顶层留下一个短走线。通过使用一个控制器(开关控制器IC外部的功率开关),SW节点可以独立于开关,远离IC。SW节点铜在降压和升压开关拓扑中连接到电感的一侧。由于涉及众多性能参数,PCB的XY平面中或内层上的第1层SW节点的布局很棘手(见图1)。


 image.png

图1.DC3008A LT8386低EMI LED驱动器上第1层的XY平面中突出显示的SW节点


 image.png

图2.Coilcraft XAL电感上的白色条纹是短线圈引线的标记,因为线圈引线不可见。

它表示端子和短引线的方向。在此连接高dv/dt以实现最低EMI。


电感几何形状


当然,当考虑电感端子时,SW节点还会垂直延伸(在Z平面中)。电感端子的垂直方向可能会增大SW节点的天线效应和辐射。此外,内部电感绕组可能不是对称的。即使电感的对称端子表明封装中隐藏的是对称结构,但元件顶部的极性指示却有另外的说法。图2显示了Coilcraft XAL电感系列的内部绕组结构。扁平线绕组从元件底部开始,结束于顶部,因此在Z平面中,一个端子最终要比另一个端子短得多。


此外,侧面有裸露SW节点的电感可能比具有屏蔽垂直金属的电感更差,如图3所示。电路板设计人员可以选择垂直裸露端子最少的电感来减少EMI,但两个电感端子的方向和对辐射的相对影响如何?

 

辐射反映真相


被测电路板的低辐射性能是IC辐射性能和布局考虑相结合的结果。即使采用低辐射单片IC,也必须慎重处理布局,同时还要考虑到关键辐射元件的安装。为了证明这一点,我们考察了LT8386演示电路的主电感L1的方向对电路板的影响(见图4)。在这种情况下,电感制造商Coilcraft规定元件上方标记有白线的为XAL6060系列电感的短端子。EMI室中的标准CISPR 25传导发射(CE)和辐射发射(RE)测试表明,该电感的放置方向(见图5)会严重影响性能。


 image.png

图3.不仅要注意方向,还应注意EMI敏感设计上的电感端子类型


 image.png

图4.DC3008A LT8386低EMI LED驱动器原理示意图中突出显示的SW节点。

将短边端子放在方向1和方向2,比较完整辐射结果。


 image.png

图5.采用DC3008A LT8386 LED驱动器的Coilcraft XAL6060-223MEB电感方向辐射测试。L1方向1(左),短端子在SW节点上;L1方向2(右),长端子在SW节点上。辐射结果如图6至图8所示。


图6、图7和图8表明,DC3008A的辐射性能直接受到演示电路上L1方向的影响,其他元件没有变化。具体而言,对于方向1——即短边端子放在SW节点上,低频RE(150 kHz至150 MHz)和FM频段CE(70 MHz至108 MHz)具有较低EMI。AM频段中的17 dBµV/m至20 dBµV/m差异无法被忽略。


并非所有电感“生而平等”。绕组方向、端子形状、端子连接的形状甚至芯材料可能不同。芯材料和结构不同的磁场和电场的强度可能会起到改变电感辐射的作用。但是,本案例研究揭示了一个需要关注的方面,我们可以把它变成有利因素。


 image.png

图6.辐射发射表明,DC3008A上的电感方向对结果有重大影响。

短边端子附着于SW节点以使SW天线最小(红色),辐射发射(RE)得到显著改善。


 image.png

图7.电感的短边端子附着于开关节点与另一种极性相比,电流探针方法传导发射(CE)有所改善(>3 MHz)


 image.png

图8.电感的短边端子附着于开关节点与另一种极性相比,电压方法传导发射(CE)有所改善(>3 MHz)

 

无极化指示的电感


如果电感制造商用丝网正面标记或点指出内部端子尺寸的不同,那么很容易确定方向。如果选择此类电感中的一种用于设计,在PCB丝网上、安装图上甚至原理图中做上标记是明智的。遗憾的是,有些电感没有极化或短端子指示。内部绕组结构可能接近对称,或者可能存在已知的结构差异。这里没有任何恶意——制造商可能没有意识到其产品中固有的这种特定安装方向的区别。无论如何,我们建议在认证的腔室中评估选定电感在两个方向上的辐射,以确保高性能测量结果可重复。


有时候没有外部标记,电感的安装方向不可避免是任意的,但因为其他参数,仍需要使用电感。例如,Würth Elektronik的WE-MAPI金属合金电源电感尺寸很小,效率很高。其端子仅位于壳体的底部。每个元件的顶部WE徽标附近都有一个点,但数据手册上并未将该点指定为绕组指示的起点(见图9)。尽管最初这会引起一些混淆,但该元件具有相当对称的内部绕组结构,两个安装方向的性能应当相同。因此,IC顶部的点不必在安装丝网上指示出来。不过,如果用在EMI至关重要的电路中,在两个方向上进行测试以确认性能是明智的。


另一示例:Würth WE-XHMI


我们用高性能Würth电感测试了DC3008A,封装顶部上的点和数据手册中指出了其绕组的起点(见图10)。对于LT8386的外形尺寸和电流要求,74439346150 15μH电感非常适合。同样,为了与Coilcraft进行比较,我们在两个方向上安装该电感以进行辐射测试(见图11)。


结果(见图12)类似于Coilcraft电感。辐射结果表明,电感的安装方向对辐射有着显著影响。在这种情况下,图11中的方向1显然是最佳方向,辐射最低。方向1的较低频率AM频段(RE)和FM频段(CE)辐射显然更好。


 image.png

图9.WE-MAPI电感数据手册未给出绕组起始点,不过元件顶部标识上有一个绕组起始点。

这些电感可能没有方向相关的辐射效应,但应通过测试确认。

 

 image.png

图10.WE-XHMI系列电感的顶部标识指明了绕组起始点


 image.png

图11. 采用DC3008A LT8386 LED驱动器的Würth 74439346150(“WE 150”)电感方向辐射测试。L1方向1(左),绕组的短端子起始点在SW节点上;L1方向2(右),长端子在SW节点上。


辐射结果如图12所示,表明绕组起始点应连接到SW节点以获得最佳效果。


双开关节点降压-升压IC(结果待续)


显而易见,电感方向对单开关节点升压LED驱动器中的辐射有影响。我们可以假设升压调节器的SW节点具有相同的特征辐射,因为电压调节器和LED驱动电路中的功率转换和开关元件相同。


我们还可以假设,为使电感端子的天线效应最小化,降压调节器具有类似的SW节点设计优先级。不过,由于降压调节器的SW节点更靠近转换器的输入侧,因此后续跟进工作可能有助于确定电感方向在RE和CE区域的影响是否与升压调节器相同。


对于双开关节点降压-升压转换器,则有一点进退两难。常用的降压-升压转换器(如LT8390 60 V同步4开关降压-升压控制器系列中的转换器)具有重要的低EMI特性(如SSFM)和小型热环架构。单电感设计不能清楚地揭示电感方向对辐射的影响。若将短端子放在一个SW节点上,则长端子在另一个SW节点上会起到天线的作用。在这些设计中,哪个方向最好?当所有四个开关在4开关工作区(VIN接近VOUT)中切换时,会发生什么?


我们将在未来的文章中探讨这个问题——在不同电感方向测试带两个SW节点的4开关降压-升压型控制器的EMI。留给大家思考:对于此拓扑结构,也许有两种以上的选择,180°分开?


 image.png

图12.辐射和传导发射表明,Würth 74439346150高性能电感的安装方向对辐射结果有重大影响


结论


开关稳压器中电感的安装方向很重要。测量辐射时,应注意电感方向及其可重复性——知道所选电感在这些方面有何区别,在两个方向上进行测试,并且如果无法确定方向,应将可能有的安装陷阱清楚地告知电路板生产部门。可能只需要将电感旋转180°就能改善辐射。


作者简介


Keith Szolusha是ADI公司应用总监,工作地点位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。自2000年起,Keith任职于BBI电源部,重点关注升压、降压-升压和LED驱动器产品,同时还管理电源产品的EMI室。他毕业于马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院(MIT),1997年获电气工程学士学位,1998年获电气工程硕士学位,专攻技术写作。联系方式:keith.szolusha@analog.com。


Gengyao Li是电源产品部应用工程师,工作地点位于加利福尼亚州圣克拉拉市。她主要负责设计和评估DC-DC转换器,包括升压、降压-升压和LED驱动器。Gengyao于2017年获得美国俄亥俄州立大学电气工程硕士学位。联系方式:gengyao.li@analog.com。


Frank Wang获得德克萨斯大学达拉斯分校电气工程硕士学位,在加入ADI公司之前,曾在一家独立认证的合规实验室工作。他曾担任EMC/EMI测试工程师和项目负责人,拥有四年相关工作经验。Frank在标准测试、时间表安排、工程调试、测试仪器校准和烟室维护方面拥有丰富的经验。联系方式:frank.wang@analog.com。


关键字:SMPS  电感  辐射  ADI 引用地址:SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?

上一篇:Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器
下一篇:Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器

推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 18:58

电感不熟不用怕 电感式DC-DC升压讲解
电感 是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式 DC-DC 的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢?
[电源管理]
<font color='red'>电感</font>不熟不用怕 <font color='red'>电感</font>式DC-DC升压讲解
简化设计流程,ADI 发力完整射频信号链解决方案
日前,ADI公司发布了12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,分为四类:低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、驱动放大器和射频增益模块。 图为ADI 的RF标准构架,其中绿色标志为ADI新品所属类别。 据ADI公司高级应用工程师陈红女士介绍,ADI之前在射频放大器方面投入比较少,没有低噪放和驱动放大器,只有几个功能模块,不能提供整体设计方案。新产品的加入使得ADI可以为客户提供接收,发射,数字基站以及GSP整套的解决方案。 目前,很多的集成电路厂商都单独或者与其他厂商合作的方式提供完整的解决方案。 那么,这样整体解决方案究竟有什么好处呢? 1. 产品的性能延续性得到提高:同一公司的产品,
[手机便携]
ADI与凌讯科技在上海建立的联合设计实验室开业满足新兴移动电视节目市场需求
——共同努力推动便携式多媒体播放器、笔记本电脑 和蜂窝手机中低功耗电视解决方案的快速集成 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI)和业界领先的宽带无线广播芯片解决方案供应商凌讯科技有限公司(Legend Silicon Corp.),今日在中国上海发布联合设计实验室开业,该设计实验室为中国新兴的移动电视市场研发参考设计。该设计实验室位于上海,与复旦大学校园相毗邻,它将提供完整的移动电视前端解决方案(包括从天线通过调谐器、解调器到MPEG- TS 接口)以便原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)快速装备其移动电视产品——便
[焦点新闻]
汽车科技大玩家:怀揣极客精神,走可靠安全之路
从前车马很慢,驾车还得考虑座驾的情绪,那时候的人一定想不到,现如今车辆已经可以实现 自动驾驶 ,这是一个时代的进步,也唯有敢想敢做的人,才能创造这样的奇迹。正如伊塔丽思副总裁李常慧在 SugarTalk 联合电子元器件分销商 贸泽电子 (Mouser Electronics)举办的“汽车科技大玩家”主题活动中说到:“改变世界的,永远是极客。”   当然,极客的定义不仅仅是行业的创造者,追赶风与时间的赛车手也可以称为“极客”。华人顶级赛车手董荷斌在会上这样说到:“赛车的不断演变不仅影响汽车行业,还有生活。汽车整机厂在过去也非常热衷于参加赛事,参与其中的开发项目,来使用到路面之上。”一项尖端的技术往往首先使用到军事上,经过不断的试验才
[汽车电子]
简易电感电容测量
前段时间有经常用到电感元件,于是制作了一个测量电感电容的电路。电路原理采用LC串联谐振产生一振荡信号,经过比较器整形为一矩形信号。测出矩形波的频率,再根据原有的LC值,则可求出添加上的L值。电路精度通过一高精度的校准电容控制。网上也有交详细的制作资料,但多是用单片机测量其中的频率,如果你手头上有一台示波器,则电路可以更精简。 推荐 http://bbs.ednchina.com/view_comments.jspa?entry_id=26217&curr_page=2 。 电路图 谐振交流信号整波的Multisim仿真结果 分析: 看见比较器正端的两个 100K 电阻么?那是一个 5V 的分压 ~ 根据虚短则负
[测试测量]
简易<font color='red'>电感</font>电容测量
美高森美提供全新智能电感式传感器接口IC系列中的首款器件
业界首款基于PCB上LVDT架构的电感式传感器IC设计用于汽车和工业应用 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出基于感应传感技术的全新传感器接口集成电路(IC)系列中的首款器件 LX3301A ,是市场上首款利用印刷电路板(PCB)上的线性可变差动变压器(LVDT)架构实现的感应传感器IC产品,设计用于汽车和工业市场范围应用。 传感器是几乎所有闭环系统中反馈回路的主要组件,基于LVDT原理特点的LX3301A传感器接口IC利用美高森美的感应传感技术,带来出色的抗噪声和抗干扰能力。美高森
[模拟电子]
学子专区—ADALM2000实验:心跳监测电路
目标 本实验活动通过旨在获取心跳信息的实际范例,介绍了如何使用放大器链实现增益和滤波。系统的结果提供相关输出,使用Scopy软件工具可显示该输出。 在本实验活动中,学生将学习如何驱动红外LED和光电晶体管,设计并理解低通滤波器的行为,同时探索不同配置情况下的运算放大器功能。 结合前面提到的电子设备,本活动最终将展示如何利用最少的软件和硬件设备设计实际应用。 背景知识 有一种心跳监测设备通过夹在指尖上的电路来实时监测心跳。该设备让光线穿过手指,然后测量被吸收的光有多少,由此便能实现此功能。因为当心脏驱动血液经过手指时,测量值会发生上下波动。实验使用了红外LED和光电晶体管,来使光学心跳监测器正常工作。LED发出
[模拟电子]
学子专区—ADALM2000实验:心跳监测电路
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
Analog Devices, Inc.最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器) 转换器 的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。 ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器 不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved