Uutiset

TI: n ensimmäinen hiljainen buck-muunnin integroidulla ferriittihelmikorjauksella yksinkertaistaa tarkkaa suunnittelua

  • kirjailija:TI
  • Vapauta:2021-01-06
TI: n hiljaisen, matalan aaltoilevan muuntimen avulla insinöörit voivat saavuttaa tehokkaan toiminnan meluherkissä sovelluksissa

Peking, 22. lokakuuta 2020 - Texas Instruments (TI) lanseerasi äskettäin uuden sarjan hiljaisia ​​DC / DC-kytkinsäätimiä, joissa on integroitu ferriittihelmikorjaus. TPS62912: lla ja TPS62913: lla on 20 µV taajuusalueella 100 Hz - 100 kHzRMSHiljainen ja 10 µVRMSErittäin matalan lähtöjännitteen aaltoilu antaa insinööreille mahdollisuuden eliminoida yksi tai useampi matalan pudotuksen säädin (LDO) suunnittelussaan, mikä vähentää virrankulutusta jopa 76% ja säästää 36% levytilasta. Katso lisätietoja kohdastawww.ti.com/TPS62912-pr kanssawww.ti.com/TPS62913-pr.

Monissa tarkkojen testaus- ja mittaus-, lääketieteellisten, ilmailu-, puolustus- ja langattomien infrastruktuurien sovelluksissa virtalähteen melu on suunnittelun keskeinen haaste. Perinteinen hiljainen virtalähdearkkitehtuuri sisältää DC / DC-muuntimen; hiljaisen LDO: n, kutenTPS7A52,TPS7A53 tai TPS7A54; Ja sirun ulkopuolinen suodatin, kuten ferriittihelmet. Integroimalla ferriittihelmikorjaus TPS62912 ja TPS62913 käyttävät ferriittihelmiä, joita on useimmissa järjestelmissä, tehokkaina suodattimina vastustamaan suurtaajuista melua, mikä vähentää virtalähteen lähtöjännitteen aaltoilua noin 30 dB ja yksinkertaistaa Virtalähteen suunnittelu. Jos haluat ymmärtää hiljaisen buck-muuntimen toimintaperiaatteen, lue tekninen artikkeli "Käytä hiljaista buck-muunninta melun ja aaltoilun vähentämiseksi matalammalle tasolle. "

TI näyttää TPS62913: n verkossa 9. – 12. Marraskuuta 2020 virtuaalikopissaan Münchenin elektroniikkanäyttelyssä Saksassa. Lisätietoja on osoitteessahttps://www.ti.com/about-ti/trade-shows/electronica.html.

Vähennä virtalähteen melua helposti

Tarkat järjestelmät vaativat voimakiskot, joilla on matala melutaso ja matala aaltoilu, jotta signaalin tarkkuus ja eheys säilyisivät. Sekä TPS62912 että TPS62913 täyttävät nämä kaksi vaatimusta ja niiden virtalähteen hylkäyssuhde on 65 dB jopa 100 kHz: n taajuuksilla. Lisäksi alaspäin suuntautuvien muuntosarjojen lähtöjännitevirhe on alle 1%, mikä auttaa varmistamaan tarkan lähtöjännitteen tarkkuuden. Molemmat muuntimet voivat käyttää hajaspektritaajuusmodulaatiota vaimentamaan edelleen radiotaajuuksia ja mahdollistamaan synkronoinnin ulkoisen kellon kanssa, jotta insinöörit voivat helposti saavuttaa signaali-kohinasuhteen (SNR) ja väärinkäyttömän dynaamisen alueen (SFDR) tavoitteensa. Se on välttämätöntä lääketieteellisessä kuvantamisessa tai tutkassa.

Maksimoi tehokkuus ja vähentää virrankulutusta

Insinöörit ovat historiallisesti joutuneet kompromissiin melun ja tehokkuuden välillä herkkien analogisten piirien virralla. Pelkästään kytkinsäätimen käyttö aiheuttaa liiallista kytkentämelua, ja jälkisäätimen LDO: n lisääminen melun vähentämiseksi aiheuttaa ylimääräistä virrankulutusta, erityisesti suurilla kuormitusvirroilla. TPS62912: n ja TPS62913: n huipputehokkuus on jopa 97%, jolloin insinöörit voivat suunnitella melusuodatuksen ilman LDO: ta, mikä vähentää virrankulutusta 76% - Analoginen etupää (AFE) on suunniteltu 1,8 W: ksi.ADC12DJ5200RFYhden kaistanleveyden analogisen-digitaalimuuntimen (ADC) muoto on 1,5 W. Tämä tarkoittaa, että verrattuna perinteiseen hiljaiseen virtalähdearkkitehtuuriin hyötysuhde kasvaa vastaavasti 20% ja 15%. Lue sovellusopas "Käytä TPS62913: n hiljaista ja matalaa kohinaa muunninta meluherkän ADC: n virran saamiseksi",tietää enemmän tietoa.

Säästä levytilaa ja järjestelmän kokonaiskustannuksia

Käyttämällä suunnittelussa TPS62912 tai TPS62913 insinöörit voivat paitsi poistaa lineaariset säätimet, myös niihin liittyvät passiiviset komponentit, mikä voi säästää noin 20 mm LDO: ta kohden2Piirilevyn (PCB) alue. Yleensä suunnittelu, joka käyttää yhtä LDO: ta, voi säästää 36% piirilevytilasta. Lisäksi buck-muuntimen integroitu ferriittikuoren kompensointitoiminto voi auttaa insinöörejä vähentämään DC / DC-komponenttien kokonaismäärää ja poistamaan kaksi kondensaattoria ja kaksi vastusta suunnittelustaan ​​vähentämään edelleen järjestelmän kokonaiskustannuksia ja lyhentämään suunnitteluaikaa.