扩展频谱频率调制
对EMI的最大改善可以通过不断改变开关的时钟频率来实现。这种方法叫做SSFM,它改善EMI的道理是,不允许辐射的能量在任何接收器频带内长时间停留。开关稳压器采用SSFM的有效性取决于频率扩展量(典型值为±10%)和调制方式。 大多数开关都产生随频率变化的纹波,开关频率越低、纹波越大,开关频率越高、纹波越小。因此,如果开关时钟是频率调制的,那么开关的纹波就产生幅度调制。如果时钟的调制信号是周期性的,如正弦波或三角波,那么就会出现周期性纹波调制,而且在调制频率处出现一个截然不同的频谱分量。因为调制频率远低于开关的时钟频率,因此可能难以滤除。这有可能导致系统问题,如出现可听单音或可见干扰,引起电源噪声耦合或下行电路电源抑制受限问题。 伪随机频率调制可以避免这种周期性纹波。采用伪随机频率调制方法时,开关稳压器的时钟以伪随机方式从一个频率转移到另一个频率。由于开关输出纹波的幅度是由一个类似噪声的信号调制,因此输出看起来好像没有调制一样,对下行系统的影响也微不足道。频率转移的速度或称跳变速率越快,开关在给定频率上工作的时间就越短(如图2所示),就给定接收器而言,EMI在“带内”的时间也就越短。 图2:伪随机调制和LTC6908跟踪滤波器的作用。
图2:伪随机调制和LTC6908跟踪滤波器的作用。
图2:伪随机调制和LTC6908跟踪滤波器的作用。
不过,开关能跟得上的频率变化速度(df/dt)是有限的。时钟频率突变时,在时钟频率的过渡边缘将出现输出尖峰(与负载阶跃响应非常类似)。较低的带宽开关其尖峰更加显著。出于这个原因,凌力尔特公司最新的SSFM振荡器LTC6908中含有一个专有跟踪滤波器,用以平滑从一个频率向下一个频率的过渡。大多数开关的带宽都是标称开关频率的1/10至1/20,这刚好适合LTC6908,LTC6908的缺省调制速率为标称时钟频率的1/16。就带宽有限的开关而言,LTC6908的调制速率可以降低至标称时钟频率的1/32或甚至1/64,以确保恰当地稳压。内部滤波器跟踪跳变速率,以在所有频率和调制速率上实现最佳的平滑效果。 图3:采用LTC6908的开关稳压器输出频谱(9kHz分辨率带宽,峰值检波器)。
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