ZHCAEO0 October   2024 CC1120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2技术概述
  6. 3出现杂散发射的原因
  7. 4功能方框图和 PCB
  8. 5传导发射测试和结果
  9. 6结语
  10. 7参考资料

功能方框图和 PCB

图 4-1 显示了使用 CC1120 和四个不同的降压转换器设计的传导发射测试电路板的方框图,其中每个转换器都有独立的跳线使能。该电路板专为测试展频、可调开关频率、低成本和低开关频率选项等功能而设计。我们选择了 LM5166、LMR38010、LMR36510、LMR36506 等部分降压转换器来测试这些参数,并确定这些器件对发射的影响。

 传导发射测试电路板的方框图图 4-1 传导发射测试电路板的方框图

系统的最初设计中已实施 LM1566,因此它在测试中可作为控制电路。选择 LM38010 是因为它具有展频功能和轻负载条件下的强制 PWM 模式器件选项。展频功能可以在更宽的带宽上分散纹波能量(例如,噪声整形),从而更大限度地降低 EMI。在轻负载条件下提供强制 PWM,从而可实现低输出电压纹波、严格的输出电压调节和恒定开关频率。它还提供了多种设计选项,可通过更改元件值将其开关频率更改为 200kHz 至 2.2MHz 范围内的频率。LMR36510 是一款具有 400kHz 固定频率的低成本降压转换器。最后,LMR36506 具有超低的工作静态电流。它还采用低 EMI 架构(无展频),在测试电路板上使用器件的轻负载版本时采用 PFM 模式。它支持可调开关频率,可根据元件值的变化进行修改,频率范围为 200kHz 至 2.2MHz。

图 4-2 展示了传导发射测试电路板的 PCB 设计。在电路板上放置了焊盘来选择无线电电源,从而更大限度地减少发射,并留出了额外的布板空间,以便将来重新设计以包括 PCB 天线。利用该电路板可以对使用同一电路板的四个单独降压转换器进行发射测试,从而可以比较降压转换器参数及其对无线电发射测试的影响。

 传导发射测试电路板的 PCB 设计图 4-2 传导发射测试电路板的 PCB 设计