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        電源濾波電路中的磁珠應用和設計

        2018-06-26 11:56:02陳劍鋒
        山東工業(yè)技術 2018年10期
        關鍵詞:諧振濾波

        陳劍鋒

        摘 要:現(xiàn)代大規(guī)模集成電路芯片,集成了越來越多的功能電路,核心時鐘頻率也不斷提高,功耗不斷增大,相對應的是供電電源的電壓要求越來越低;低的供電電壓閾值則要求電源電路要有更低的紋波噪聲,才能讓集成電路正常工作,需要對電源的濾波電路進行精心設計才能滿足芯片要求,磁珠做為一種高頻濾波器件,常用于高頻電源的濾波電路中。本文結合實際工程過程中的一些問題,針對磁珠電路的器件選型,參數設計等做一個系統(tǒng)的分析和總結,用于項目開發(fā)過程中的核心芯片的關鍵電路的濾波設計。

        關鍵詞:濾波;鐵氧體磁珠;等效模型;諧振

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.10.144

        0 引言

        隨著現(xiàn)代大規(guī)模集成芯片的功能、性能不斷提升,導致功耗越來越大;為解決芯片功耗問題,芯片供電電壓越來越低,從5V降到3.3V,1.8V甚至到0.9V;這就對供電電源的紋波和噪聲提出了更高的要求,需要精心設計濾波電路,才能滿足供電要求。鐵氧體磁珠作為一種優(yōu)秀濾波器件,廣泛用于電源濾波電路當中。但是,由于磁珠材料本身頻率特性,在不同的頻率情況下,呈現(xiàn)不同的特性;同時由于磁珠器件本身的參數偏差,相同的電路也會出現(xiàn)不同的結果;因此,濾波電路需要根據實際電路要求進行匹配設計,才能達到濾波效果;否則會出現(xiàn)諧振,導致相反的效果。

        1 磁珠特性介紹

        鐵氧體磁珠是應用發(fā)展很快的一種抗干擾組件,廉價、易用,濾除高頻噪聲效果顯著。鐵氧體磁珠具有很高的電阻率和磁導率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化(頻率特性見圖1) 他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時呈現(xiàn)阻性,所以能在相當寬的頻率范圍內保持較高的阻抗,從而提高調頻濾波效果。

        2 磁珠等效模型及參數估算

        一些對噪聲敏感的電源濾波電路利用磁珠和電容,組成低通濾波器,實現(xiàn)對高頻電源噪聲的濾除。但是,由于現(xiàn)有開關電源的頻率都低于1MHz,而根據磁珠的頻率特性,其在低頻段以感性為主,阻性較小,和電容設計匹配不好的話,會形成諧振,引入不必要的噪聲。特別是在電源開關頻率以及多次諧波的頻率點上形成諧振的話,會取得相反的濾波效果。下文結合一個實際用例,對磁珠濾波電路的參數選擇,設計做一個分析,給出一種磁珠濾波電路如何避免諧振的設計方法。

        磁珠的濾波電路示意以及磁珠的等效模型如下:

        根據上述模型,可以通過仿真手段,得出該電路的頻率諧振曲線,來判斷該電路的濾波設計是否在關鍵頻率點上存在諧振,并通過器件參數的調整,實現(xiàn)好的濾波效果。一般的,磁珠廠家不會直接提供磁珠模型的參數,本文提供一種根據器件頻率曲線進行參數估算的方法。

        根據圖一的曲線:

        在10M時,X約20歐,X=2*π*F*L,帶入得到:Lbead=318n;

        在100M時,Z=80歐,R=70歐,X=42歐,Z=(2*π*F*L-1/2*π*C*L)+R,帶入得到:Cpar=49P

        從曲線看,Rpar最大值約115歐

        Rbead=0.025歐。

        3 濾波電路設計及仿真調試實例

        磁珠參數獲取后,接下來根據電容的規(guī)格書,或者電容的等效參數,濾波電容使用的是2顆MURTRA的GRM118R71H104,其等效參數如下:

        ESL=0.63nH;ESR=16m;C=0.1U

        在增加計算PCB過孔,走線和芯片管腳的電感,約2.2nH。電路模型從理想的模型變?yōu)槿缦聢D:

        經過仿真,可知在600KHz頻點上存在一個諧振點。

        某項目的核心芯片的PLL電源,電壓1.8V,紋波噪聲要求小于50mv,電源開關頻率為300KHz。采用上述電路,實測電源紋波除300KHz基頻外,還存在一個600K左右的紋波,幅度達到110mv,實際使用中存在20%芯片無法正常工作的故障率。

        通過上述模型,更改所用的磁珠型號或者更換電容容值,都能夠避開敏感的諧振點,使電源紋波噪聲降低,使芯片故障消除。

        4 結束語

        磁珠濾波電路是一種廣泛用的濾波電路,但存在電路諧振的問題導致相反的濾波效果。通過本文的設計方法和參數模型,能夠得到一種簡易方便的磁珠電路設計方法,避開諧振點并取得良好的濾波效果。

        參考文獻:

        [1]《AN 583: Designing Power Isolation Filters with Ferrite Beads for Altera FPGAs》 Altera Corporation

        [2]《AN 574: Printed Circuit Board (PCB) Power Delivery Network (PDN) Design Methodology》 Altera Corporation

        [3]《Trilogy of Magnetics》 Wurth Electronics Inc.

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