ZHCABU8A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 降低技术:双随机展频
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2考察展频
    1. 2.1 展频的用途
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 优化和取舍
  5. 3模拟和伪随机技术
    1. 3.1 自适应随机展频
    2. 3.2 双随机展频
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

模拟和伪随机技术

三角模拟抖动是一种常用方法,可在 150kHz 至 30MHz 范围内的 CISPR-25 频段中提供良好的性能,这些频段具有 9kHz RBW 要求 [4]。因为这种方法容易实现宽 ΔfC,并且 fm 可以设置为大约等于 RBW,因此在这些频段中表现良好。遗憾的是,该频率存在于可闻范围内,因此必须注意确保模拟抖动是不可听到的。如果调制频率保持在 9kHz,则在较高的 30MHz 至 108MHz 范围内、具有 120kHz RBW 要求的频段无法达到理想性能。对于具有 120kHz RBW 要求 [4] 的更高频段,常见的解决方案是使用伪随机展频 (PRSS) [1]。在该调制方案中,频率在每个开关周期进行伪随机更改,以生成更接近 120kHz RBW 的快速调制。由于伪随机序列重复频率非常低,因此从理论角度来看,fm 会显著降低,从而提高 EMI 和可闻性能。尽管 PRSS 在高 RBW 下非常有效,但由于快速调制不会留给 RBW 滤波器足够长的持续时间,因此在较低的 RBW 下具有劣势。其次,由于与输出纹波相关的顾虑,ΔfC 必须保持较小。这可以通过步长限制来缓解,但随机分布的变化会降低性能。