SMPS電感的安裝方向會(huì )影響輻射嗎?

發(fā)布時(shí)間:2022-3-4 17:28    發(fā)布者:eechina
Does the Assembly Orientation of an SMPS Inductor Affect Emissions?

作者:ADI公司  Keith Szolusha,應用總監 |  Gengyao Li,應用工程師  | Frank Wang,EMI工程師

開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)產(chǎn)生的EMI輻射頻譜是由許多參數組成的函數,包括熱回路大小、開(kāi)關(guān)速度(壓擺率)和頻率、輸入和輸出濾波、屏蔽、布局和接地。一個(gè)潛在的輻射源是開(kāi)關(guān)節點(diǎn),在很多原理圖上稱(chēng)為SW。SW節點(diǎn)銅可用作天線(xiàn),發(fā)射快速高效的高功率開(kāi)關(guān)事件產(chǎn)生的噪聲。這是大多數開(kāi)關(guān)穩壓器的主要輻射源。

頂層SW節點(diǎn)的銅量當然應該最小化,以限制天線(xiàn)尺寸。通過(guò)單芯片開(kāi)關(guān)穩壓器(IC內的電源開(kāi)關(guān)),SW節點(diǎn)從IC一直到電感,并在頂層留下一個(gè)短走線(xiàn)。通過(guò)使用一個(gè)控制器(開(kāi)關(guān)控制器IC外部的功率開(kāi)關(guān)),SW節點(diǎn)可以獨立于開(kāi)關(guān),遠離IC。SW節點(diǎn)銅在降壓和升壓開(kāi)關(guān)拓撲中連接到電感的一側。由于涉及眾多性能參數,PCB的XY平面中或內層上的第1層SW節點(diǎn)的布局很棘手(見(jiàn)圖1)。


圖1.DC3008A LT8386低EMI LED驅動(dòng)器上第1層的XY平面中突出顯示的SW節點(diǎn)


圖2.Coilcraft XAL電感上的白色條紋是短線(xiàn)圈引線(xiàn)的標記,因為線(xiàn)圈引線(xiàn)不可見(jiàn)。
它表示端子和短引線(xiàn)的方向。在此連接高dv/dt以實(shí)現最低EMI。

電感幾何形狀

當然,當考慮電感端子時(shí),SW節點(diǎn)還會(huì )垂直延伸(在Z平面中)。電感端子的垂直方向可能會(huì )增大SW節點(diǎn)的天線(xiàn)效應和輻射。此外,內部電感繞組可能不是對稱(chēng)的。即使電感的對稱(chēng)端子表明封裝中隱藏的是對稱(chēng)結構,但元件頂部的極性指示卻有另外的說(shuō)法。圖2顯示了Coilcraft XAL電感系列的內部繞組結構。扁平線(xiàn)繞組從元件底部開(kāi)始,結束于頂部,因此在Z平面中,一個(gè)端子最終要比另一個(gè)端子短得多。

此外,側面有裸露SW節點(diǎn)的電感可能比具有屏蔽垂直金屬的電感更差,如圖3所示。電路板設計人員可以選擇垂直裸露端子最少的電感來(lái)減少EMI,但兩個(gè)電感端子的方向和對輻射的相對影響如何?

輻射反映真相

被測電路板的低輻射性能是IC輻射性能和布局考慮相結合的結果。即使采用低輻射單片IC,也必須慎重處理布局,同時(shí)還要考慮到關(guān)鍵輻射元件的安裝。為了證明這一點(diǎn),我們考察了LT8386演示電路的主電感L1的方向對電路板的影響(見(jiàn)圖4)。在這種情況下,電感制造商Coilcraft規定元件上方標記有白線(xiàn)的為XAL6060系列電感的短端子。EMI室中的標準CISPR 25傳導發(fā)射(CE)和輻射發(fā)射(RE)測試表明,該電感的放置方向(見(jiàn)圖5)會(huì )嚴重影響性能。


圖3.不僅要注意方向,還應注意EMI敏感設計上的電感端子類(lèi)型


圖4.DC3008A LT8386低EMI LED驅動(dòng)器原理示意圖中突出顯示的SW節點(diǎn)。
將短邊端子放在方向1和方向2,比較完整輻射結果。


圖5.采用DC3008A LT8386 LED驅動(dòng)器的Coilcraft XAL6060-223MEB電感方向輻射測試。L1方向1(左),短端子在SW節點(diǎn)上;L1方向2(右),長(cháng)端子在SW節點(diǎn)上。輻射結果如圖6至圖8所示。

圖6、圖7和圖8表明,DC3008A的輻射性能直接受到演示電路上L1方向的影響,其他元件沒(méi)有變化。具體而言,對于方向1——即短邊端子放在SW節點(diǎn)上,低頻RE(150 kHz至150 MHz)和FM頻段CE(70 MHz至108 MHz)具有較低EMI。AM頻段中的17 dBμV/m至20 dBμV/m差異無(wú)法被忽略。

并非所有電感“生而平等”。繞組方向、端子形狀、端子連接的形狀甚至芯材料可能不同。芯材料和結構不同的磁場(chǎng)和電場(chǎng)的強度可能會(huì )起到改變電感輻射的作用。但是,本案例研究揭示了一個(gè)需要關(guān)注的方面,我們可以把它變成有利因素。


圖6.輻射發(fā)射表明,DC3008A上的電感方向對結果有重大影響。
短邊端子附著(zhù)于SW節點(diǎn)以使SW天線(xiàn)最。t色),輻射發(fā)射(RE)得到顯著(zhù)改善。


圖7.電感的短邊端子附著(zhù)于開(kāi)關(guān)節點(diǎn)與另一種極性相比,電流探針?lè )椒▊鲗Оl(fā)射(CE)有所改善(>3 MHz)


圖8.電感的短邊端子附著(zhù)于開(kāi)關(guān)節點(diǎn)與另一種極性相比,電壓方法傳導發(fā)射(CE)有所改善(>3 MHz)

無(wú)極化指示的電感

如果電感制造商用絲網(wǎng)正面標記或點(diǎn)指出內部端子尺寸的不同,那么很容易確定方向。如果選擇此類(lèi)電感中的一種用于設計,在PCB絲網(wǎng)上、安裝圖上甚至原理圖中做上標記是明智的。遺憾的是,有些電感沒(méi)有極化或短端子指示。內部繞組結構可能接近對稱(chēng),或者可能存在已知的結構差異。這里沒(méi)有任何惡意——制造商可能沒(méi)有意識到其產(chǎn)品中固有的這種特定安裝方向的區別。無(wú)論如何,我們建議在認證的腔室中評估選定電感在兩個(gè)方向上的輻射,以確保高性能測量結果可重復。

有時(shí)候沒(méi)有外部標記,電感的安裝方向不可避免是任意的,但因為其他參數,仍需要使用電感。例如,Würth Elektronik的WE-MAPI金屬合金電源電感尺寸很小,效率很高。其端子僅位于殼體的底部。每個(gè)元件的頂部WE徽標附近都有一個(gè)點(diǎn),但數據手冊上并未將該點(diǎn)指定為繞組指示的起點(diǎn)(見(jiàn)圖9)。盡管最初這會(huì )引起一些混淆,但該元件具有相當對稱(chēng)的內部繞組結構,兩個(gè)安裝方向的性能應當相同。因此,IC頂部的點(diǎn)不必在安裝絲網(wǎng)上指示出來(lái)。不過(guò),如果用在EMI至關(guān)重要的電路中,在兩個(gè)方向上進(jìn)行測試以確認性能是明智的。

另一示例:Würth WE-XHMI

我們用高性能Würth電感測試了DC3008A,封裝頂部上的點(diǎn)和數據手冊中指出了其繞組的起點(diǎn)(見(jiàn)圖10)。對于LT8386的外形尺寸和電流要求,74439346150 15μH電感非常適合。同樣,為了與Coilcraft進(jìn)行比較,我們在兩個(gè)方向上安裝該電感以進(jìn)行輻射測試(見(jiàn)圖11)。

結果(見(jiàn)圖12)類(lèi)似于Coilcraft電感。輻射結果表明,電感的安裝方向對輻射有著(zhù)顯著(zhù)影響。在這種情況下,圖11中的方向1顯然是最佳方向,輻射最低。方向1的較低頻率AM頻段(RE)和FM頻段(CE)輻射顯然更好。


圖9.WE-MAPI電感數據手冊未給出繞組起始點(diǎn),不過(guò)元件頂部標識上有一個(gè)繞組起始點(diǎn)。
這些電感可能沒(méi)有方向相關(guān)的輻射效應,但應通過(guò)測試確認。


圖10.WE-XHMI系列電感的頂部標識指明了繞組起始點(diǎn)


圖11. 采用DC3008A LT8386 LED驅動(dòng)器的Würth 74439346150(“WE 150”)電感方向輻射測試。L1方向1(左),繞組的短端子起始點(diǎn)在SW節點(diǎn)上;L1方向2(右),長(cháng)端子在SW節點(diǎn)上。
輻射結果如圖12所示,表明繞組起始點(diǎn)應連接到SW節點(diǎn)以獲得最佳效果。

雙開(kāi)關(guān)節點(diǎn)降壓-升壓IC(結果待續)

顯而易見(jiàn),電感方向對單開(kāi)關(guān)節點(diǎn)升壓LED驅動(dòng)器中的輻射有影響。我們可以假設升壓調節器的SW節點(diǎn)具有相同的特征輻射,因為電壓調節器和LED驅動(dòng)電路中的功率轉換和開(kāi)關(guān)元件相同。

我們還可以假設,為使電感端子的天線(xiàn)效應最小化,降壓調節器具有類(lèi)似的SW節點(diǎn)設計優(yōu)先級。不過(guò),由于降壓調節器的SW節點(diǎn)更靠近轉換器的輸入側,因此后續跟進(jìn)工作可能有助于確定電感方向在RE和CE區域的影響是否與升壓調節器相同。

對于雙開(kāi)關(guān)節點(diǎn)降壓-升壓轉換器,則有一點(diǎn)進(jìn)退兩難。常用的降壓-升壓轉換器(如LT8390 60 V同步4開(kāi)關(guān)降壓-升壓控制器系列中的轉換器)具有重要的低EMI特性(如SSFM)和小型熱環(huán)架構。單電感設計不能清楚地揭示電感方向對輻射的影響。若將短端子放在一個(gè)SW節點(diǎn)上,則長(cháng)端子在另一個(gè)SW節點(diǎn)上會(huì )起到天線(xiàn)的作用。在這些設計中,哪個(gè)方向最好?當所有四個(gè)開(kāi)關(guān)在4開(kāi)關(guān)工作區(VIN接近VOUT)中切換時(shí),會(huì )發(fā)生什么?

我們將在未來(lái)的文章中探討這個(gè)問(wèn)題——在不同電感方向測試帶兩個(gè)SW節點(diǎn)的4開(kāi)關(guān)降壓-升壓型控制器的EMI。留給大家思考:對于此拓撲結構,也許有兩種以上的選擇,180°分開(kāi)?


圖12.輻射和傳導發(fā)射表明,Würth 74439346150高性能電感的安裝方向對輻射結果有重大影響

結論

開(kāi)關(guān)穩壓器中電感的安裝方向很重要。測量輻射時(shí),應注意電感方向及其可重復性——知道所選電感在這些方面有何區別,在兩個(gè)方向上進(jìn)行測試,并且如果無(wú)法確定方向,應將可能有的安裝陷阱清楚地告知電路板生產(chǎn)部門(mén)?赡苤恍枰獙㈦姼行D180°就能改善輻射。


作者簡(jiǎn)介
Keith Szolusha是ADI公司應用總監,工作地點(diǎn)位于美國加利福尼亞州圣克拉拉。自2000年起,Keith任職于BBI電源部,重點(diǎn)關(guān)注升壓、降壓-升壓和LED驅動(dòng)器產(chǎn)品,同時(shí)還管理電源產(chǎn)品的EMI室。他畢業(yè)于馬薩諸塞州劍橋市麻省理工學(xué)院(MIT),1997年獲電氣工程學(xué)士學(xué)位,1998年獲電氣工程碩士學(xué)位,專(zhuān)攻技術(shù)寫(xiě)作。聯(lián)系方式:keith.szolusha@analog.com。

Gengyao Li是電源產(chǎn)品部應用工程師,工作地點(diǎn)位于加利福尼亞州圣克拉拉市。她主要負責設計和評估DC-DC轉換器,包括升壓、降壓-升壓和LED驅動(dòng)器。Gengyao于2017年獲得美國俄亥俄州立大學(xué)電氣工程碩士學(xué)位。聯(lián)系方式:gengyao.li@analog.com。

Frank Wang獲得德克薩斯大學(xué)達拉斯分校電氣工程碩士學(xué)位,在加入ADI公司之前,曾在一家獨立認證的合規實(shí)驗室工作。他曾擔任EMC/EMI測試工程師和項目負責人,擁有四年相關(guān)工作經(jīng)驗。Frank在標準測試、時(shí)間表安排、工程調試、測試儀器校準和煙室維護方面擁有豐富的經(jīng)驗。聯(lián)系方式:frank.wang@analog.com。

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