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对开关电源实施后置固定压在那些选择LT3042对开关替换器的出口举行后置固定压以在高频环境下实即兴超高PSRR的使用中,务必拘谨地对待从开关替换器至LT3042出口的电磁耦合。特殊地,不仅开关替换器的“热环路”(hot-loop)应尽可能性地小,由开关电源IC、出口电感器和出口电容器(用于一个***型替换器)形成的“暖环路”(warm-loop)(AC电流动在高开关频比值下流淌)也应当放量地压缩制紧缩,同时应对其举行遮挡或将其布设在距离超低噪声器件(譬如:LT3042及其负载)几英寸的位置。固然LT3042对立于“暖环路”的取向可为实即兴***小的磁耦合而优化,但在即兴实中偏偏使用优化的取原来实即兴80dB压抑会十二分困苦,有可能性需求举行PC板的多次迭代。
咱们来考虑一下图10,在该图所示的电路中,LT3042一本正经对以500kHz频比值运转的LT®8614举行后置固定压,并在开关固定压器输入端上布设了一个EMI滤波器。鉴于LT3042被布设在距距关替换器及其表面组件仅1~2英寸的位置,故此不需求采取任何遮挡措施就能在500kHz频比值下实即兴接近80dB的压抑。
但是,如图11a鼓出显示的那么,为了实即兴该机能,在LT3042的输入端上并未布设附加以的电容器(除了开关电源出口端上的22μF电容器之外)。不度过,如图11b所示,即苦径直在LT3042的输入端上布设一个4.7μF的小电容器,也将导致PSRR机能降落10倍以上。这一点特殊有悖于人们的直觉―增设输入电容一般是可以减少出口纹波的―只是在80dB压抑程度下,由流动度过该4.7μF电容器的较高频(500kHz)开关电流动所伸起的磁耦合(往往是没有关系紧急的)却会使出口纹波机能显着变差。尽管转变该4.7μF输入电容器以及把开关电源的出口连接至该电容器之走线的取向有助***大限地减轻磁耦合,只是要在这些频比值环境下实即兴接近80dB的压抑仍旧是相当困苦的,更不用说它可能性还需求举行多次PC板迭代。
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