ZHCAEB4 August   2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2降低 EMI 的布局技术
    1. 2.1 放置无源器件
    2. 2.2 接地灌铜
    3. 2.3 尽量减少天线数量
    4. 2.4 过孔拼接
    5. 2.5 最大限度减小阻抗或噪声的其他步骤
  6. 3设计 EMI 优化型布局
  7. 4辐射干扰的测试结果
  8. 5EMI 滤波
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

对于低噪声医学成像应用,降低电磁干扰 (EMI) 的影响日益成为一个关键的系统设计考虑因素。低 EMI 设计可以显著缩短开发周期,同时还可以减小电路板面积并降低设计成本。尽管元件选型对降低 EMI 有很大影响,但布局优化在降低 EMI 方面也起着重要作用。

本应用手册讨论 TI 新推出的四款降压器件在传导和辐射发射方面的改进情况。以两个降压转换器(TPS543820 和 TPS543A22)和两个降压转换器模块(TPSM843620 和 TPSM843A22)为例,探究 PCB 布局和输入滤波的影响。请注意,这些转换器和模块具有相关性:TPSM843A22TPS543A22 转换器的模块版本,TPSM843620TPS543820 转换器的 6A 模块版本。

新的 EMI 优化型布局旨在测试改进的布局对 EMI 性能的影响。因此,在使用和不使用二阶输入 π 型滤波器的情况下,测试了这些电路板对 EMI 性能的影响。在针对 EMI 性能进行了优化的修订版 PCB 中,为了最大限度降低噪声,使用了过孔拼接、最大限度减少高 di/dt 电流环路以及提高功率密度等布局方法。

在本文结束时,读者可以了解 PCB 布局和适当的输入滤波对降压转换器设计 EMI 性能的优化程度。