“自家中毒”如何解?村田帶來PMIC的雜波對策技術
發布時間:2013-07-20 責任編輯:eliane
【導讀】擁有無線通信設備的便攜式終端上,出現因PMIC的雜波引起的係統內EMC的問題,因此雜波對策必不可少。本文中介紹了有關係統內EMC的PMIC的雜波對策,以及使用雜波對策元器件時的注意事項及對策事例。
近幾年,在以智能手機為代表的高性能便攜式終端的電源電路部分中,將DC-DC變頻器、低耗電功能、保護電路功能等多種功能容納在1塊芯片的PMIC中。對該PMIC要求電壓/電流的多樣化、小型/薄型化、低耗電化、外圍電路的簡單化等,隨著這些需求,開關頻率的高頻化、低壓驅動化正在不斷向前推進。
另外,在擁有無線通信設備的便攜式終端上,出現因PMIC的雜波引起的係統內EMC的問題,因此雜波對策必不可少。係統內EMC係指“自家中毒”,即設備內部的雜波幹擾問題。在此特指在模擬/數字電路的雜波引起對無線電通信的幹擾,抑擊接收靈敏度。
通過追加雜波對策元器件能夠有效抑製PMIC的雜波,但另一方麵,有時會對PMIC的動作產生影響。為此,在實施雜波對策,在確認能夠抑製雜波的同時,必須維持PMIC的穩定動作。因此,村田提出了能夠兼顧抑製雜波和PMIC穩定動作的雜波對策解決方案。
在本文中介紹了有關係統內EMC的PMIC的雜波對策,以及使用雜波對策元器件時的注意事項及對策事例。
PMIC的雜波對策
為解決係統內EMC的問題、首先必須掌握雜波的幹擾機理(傳播路徑)。智能手機等在雜波源發生接收靈敏度抑製時的代表性機理按如下所示(圖1)。

●路徑1:傳導至LCD供電線的PMIC雜波會產生輻射,幹擾到RF天線
●路徑2:從PMIC的電池充電器部分與AC適配器之間的電源線輻射出的PMIC雜波,幹擾到RF天線
●路徑3:PMIC雜波通過給RF電源供電線路直接傳導
實際由項目②的幹擾機理引起的接收靈敏度抑製的事例如圖2所示。

作為PMIC的雜波對策,主要使用的對策元器件為鐵氧體磁珠、片狀”EMIFIL”(3端子電容器)、低ESL電容器(LW逆轉電容器)(圖3)。

[page]
追加這些雜波對策元器件的位置通常為雜波源,即最好在靠近PMIC的位置采取對策,由於組件的結構等情況而難於在雜波源采取對策時,對雜波的輻射源采取雜波對策比較有效。

另外,PMIC與以往的DC-DC變頻器不同,多路DC-DC變頻,加上低耗電功能、充電器IC功能等多種功能,有時需要針對多個部位采取對策。圖4表示在PMIC的輸出側追加村田的3端子電容器(NFM15PC係列4.7μF產品。關於元器件的概要,參照圖6)後的對策效果。可以看到從數MHc到2500MHz以上的寬頻帶範圍雜波得到了抑製。另外,作為輔助效果,還可以看到在實施雜波對策前後。PMIC的輸出側的電壓變動(峰值雜波)也得到了抑製。

圖5表示在實際的智能手機上實施PMIC雜波對策而改善接收靈敏度抑製(GSM850)的事例。按照圖4的雜波抑製效果,可以看到接收靈敏度抑製也得到改善。另外,使用該雜波對策事例的村田製造的3端子電容器(NFM15PC係列4.7μF產品)在實現小型的0402尺寸的同時。也實現了額定電流2A〔DC),及到高頻範圍的高哀減特性。是很有效的針對DC電源線路用雜波對策元器件。元器件概要如圖6所示。

[page]
實施PMIC雜波對策時的注意事項(維持穩定動作)
如果僅用抑製PMIC這一方麵吸引顧客,可以說最好追加插入損失大的雜波對策元器件。但是,在實施雜波對策時,還必須注意從3-1到3-5所示的作為PMIC穩定動作指標的項目。特別是3-1和3-2,由於受雜波對策元器件的影響大,選定時必須注意。3-3和3-4因為受雜波對策元器件的影響小,可以僅作為參考。
3-1 電源轉換效率

根據圖7所示的原理,雜波對策所使用的雜波對策元器件的直流電阻(Remi)suochanshengdedianyajiangeryinqidianyuanzhuanhuanxiaolvxiajiang。yinci,tebieshishuchudianyadi,fuzaidianliudashi,youzhiliudianzuyinqidemingxiandianyajiang,daozhidianyuanzhuanhuanxiaolvdafuduxiajiang。yinci。genjuPMIC的使用條件,需要在注意直流電阻的同時,來選定品名。
3-2 負載變動特性
在zai初chu期qi所suo使shi用yong的de功gong率lv電dian感gan器qi和he雜za波bo對dui策ce元yuan器qi件jian的de電dian感gan值zhi接jie近jin時shi,載zai變bian動dong特te性xing因yin雜za波bo對dui策ce元yuan器qi件jian的de電dian感gan值zhi而er劣lie化hua。可ke能neng會hui發fa生sheng超chao過guo初chu始shi狀zhuang態tai的de電dian壓ya下xia降jiang或huo上shang升sheng。特te別bie是shi通tong過guo速su率lv大da時shi(高速變動時)。會出現負載變動特性劣化的傾向。因此,應考 慮PMIC的使用條件而選定品名。
3-3 相位增益特性
對雜波對策元器件的相位增益特性的影響小。但是,雜波對策元器件的常數(這種情況為直流電阻、電感值、靜電電容值)、追加部位不同,會對相位補償電路產生影響,PMIC產chan生sheng振zhen蕩dang,有you時shi會hui引yin起qi不bu穩wen定ding動dong作zuo。因yin此ci,應ying盡jin可ke能neng使shi用yong各ge常chang數shu小xiao的de品pin名ming,盡jin量liang使shi雜za波bo對dui策ce元yuan器qi件jian的de追zhui加jia部bu位wei遠yuan離li相xiang位wei補bu償chang電dian路lu,並bing且qie最zui好hao位wei於yu反fan饋kui線xian路lu的de後hou麵mian。但dan是shi,在zai麵mian向xiang攜xie帶dai式shi設she備bei的dePMIC上,反饋線路包括在IC內部,有時不能評估相位增益特性的情況較多。
3-4 負載應答
對雜波對策元器件的負載應答的影響小。如果雜波對策元器件的常數(電容值、電感值)相對初期使用的平滑電容器、功率電感器大致在1/10以下的話,對雜波對策元器件的負載應答的影響小。
總結
如上所述,在以智能手機為代表的高性能攜帶式終端上,由PMIC的雜波引起的係統內EMC的問題正在明顯化。為解決該問題,不僅需要掌握雜波的幹擾機理(傳播路徑),抑製內雜波,維持PMIC的穩定動作亦極為重要。
相關閱讀:
完美的EMC電路設計攻略之:EMC工程師必備技能
http://0-fzl.cn/emc-art/80019322
混合集成電路的EMC技術方案
http://0-fzl.cn/emc-art/80016559
電機驅動單元的EMC設計
http://0-fzl.cn/emc-art/80020191
關於開關電源的EMC測試分析
http://0-fzl.cn/emc-art/80020291
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 2026藍牙亞洲大會暨展覽在深啟幕
- 新市場與新場景推動嵌入式係統研發走向統一開發平台
- 維智捷發布中國願景
- 2秒啟動係統 • 資源受限下HMI最優解,米爾RK3506開發板× LVGL Demo演示
- H橋降壓-升壓電路中的交替控製與帶寬優化
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
Tektronix
Thunderbolt
TI
TOREX
TTI
TVS
UPS電源
USB3.0
USB 3.0主控芯片
USB傳輸速度
usb存儲器
USB連接器
VGA連接器
Vishay
WCDMA功放
WCDMA基帶
Wi-Fi
Wi-Fi芯片
window8
WPG
XILINX
Zigbee
ZigBee Pro
安規電容
按鈕開關
白色家電
保護器件
保險絲管
北鬥定位
北高智

