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传导型EMI经典方法因为滤波器直接作用于电路中电压/电流

过冲的幅度和稳定时间取决于内部反馈对瞬态事件的反应速度--输入电压或负载电流的任何变化。

NCP110的实测负载瞬态响应:在负载变化到较高的电流水平时,输出电压下降。一段时间后,内部反馈对过冲作出反应,导通PMOS传递元件。当负载变化到一个非常低的电流水平时,例如1毫安,内部反馈反应是关闭PMOS传递元件:导致过冲,输出电容放电。

NCP110线性瞬态响应,但下冲和过冲具有相同的波形,这是由于实际上负载电流没有变化造成的。因此,输出电容没有扩展放电。就像负载瞬态响应一样,PMOS传递元件也会相应地以导通和关闭做出响应。

滤波电路是消除传导型EMI的经典方法,因为滤波器直接作用于电路中的电压/电流。滤波器可以是宽带的,如低/高通滤波器,或极窄带的,如陷波滤波器。EMI滤波器可以是单一器件,如共模扼流圈,或是涉及多个器件的复杂电路。这些电路可以针对单一频率或较宽的频率范围来使用。

滤波电路可以消除源自辐射型EMI的传导型EMI。通过这种方式,滤波电路抑制了来自电路1和电路2的任何噪声耦合。

噪声通常是指出现在互连或电路中的任何不需要的信号,并且可以有多个来源。有时,除非掌握必要的信息,否则很难为特定的噪声确定具体的来源。当在电路或互连中检测到噪声时,最好了解是哪种耦合机制带来了不必要的噪声。

负载瞬态响应是当低压降稳压器(LDO)提供的负载电流发生变化时,在LDO输出端出现过冲或下冲。线路瞬态响应是当连接的电压在LDO输入端发生变化时,在LDO输出端发生过冲或下冲,具有不同的波形。这种反馈动作对于负载瞬态响应和线性瞬态响应是相同的,它取决于导致下冲或过冲的原因。

有源钳位可以直接加在驱动回路里面,通过延缓驱动关断来吸收浪涌能量,能够有效减小尖峰电压起到保护作用,因此有源钳位方案具有占用面积小、成本低、响应速度快、可靠性高等优点。

下冲和过冲期间LDO内部的负载瞬态响应和该状态下的动作:下冲期间更多的传递元件被打开,而过冲期间关闭。

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