Belchikov_Phase_Noise_2009_part_1.pdf
552 KB
#Литература
Хочу поделиться отличной статьёй про фазовый шум.
На мой взгляд, это одна из лучших работ с внятным объяснением того, что такое фазовый шум, откуда он берётся и как подходить к построению частотных синтезаторов.
Хочу поделиться отличной статьёй про фазовый шум.
На мой взгляд, это одна из лучших работ с внятным объяснением того, что такое фазовый шум, откуда он берётся и как подходить к построению частотных синтезаторов.
👍20👏2🔥1
Power.pdf
198.9 KB
Наткнулся на сайте Analog Devices на микросхему LTC7891.
Это синхронный buck контроллер с входным напряжением до 100 В и возможностью подключения внешних силовых транзисторов.
Такой подход даёт сразу несколько преимуществ:
- Распределение тепла, силовые элементы можно развести так, как удобно по тепловому режиму.
- Гибкость в выборе транзисторов, можно оптимизировать решение под конкретный режим: ток, частоту, КПД.
Но, пожалуй, самая интересная особенность (хотя кажется это главная его задача) возможность работы с внешними GaN-транзисторами, а также настройка напряжения на затворах позволяющая подключать как GaN так и MOSFET.
Недолго думая, решил сделать тестовую схему и плату на базе этого контроллера и погонять DC/DC в разных режимах:
частота, тип транзисторов, шумы, потери, тепловой режим.
Идея получить референсное решение, которое можно будет использовать и масштабировать в будущих проектах.
Это синхронный buck контроллер с входным напряжением до 100 В и возможностью подключения внешних силовых транзисторов.
Такой подход даёт сразу несколько преимуществ:
- Распределение тепла, силовые элементы можно развести так, как удобно по тепловому режиму.
- Гибкость в выборе транзисторов, можно оптимизировать решение под конкретный режим: ток, частоту, КПД.
Но, пожалуй, самая интересная особенность (хотя кажется это главная его задача) возможность работы с внешними GaN-транзисторами, а также настройка напряжения на затворах позволяющая подключать как GaN так и MOSFET.
Недолго думая, решил сделать тестовую схему и плату на базе этого контроллера и погонять DC/DC в разных режимах:
частота, тип транзисторов, шумы, потери, тепловой режим.
Идея получить референсное решение, которое можно будет использовать и масштабировать в будущих проектах.
👍15🥰1
Хочу немного рассказать о функции DRSS (Dual Random Spread Spectrum) в buck DC/DC-преобразователях и показать, как она влияет на уровень электромагнитных помех.
DRSS предназначена для снижения EMI за счёт размазывания частоты переключения во времени. В обычном импульсном преобразователе энергия переключений сосредоточена в узкой полосе вокруг основной частоты и её гармоник. DRSS преобразует такой узкополосный спектр в широкополосный, распределяя энергию по большему диапазону частот и тем самым снижая амплитуду этих пиков.
Принцип работы DRSS основан на комбинации двух типов модуляции частоты:
- Медленная треугольная модуляция, при которой частота переключения плавно изменяется вверх и вниз относительно номинального значения. Она эффективно снижает уровень помех в нижнем частотном диапазоне, так как энергия не концентрируется в одном и том же узком окне измерения;
- Быстрая псевдослучайная модуляция от цикла к циклу, при которой частота незначительно и непредсказуемо изменяется при каждом переключении. Этот механизм предотвращает накопление энергии в более широких полосах измерения и эффективен на высоких частотах.
В качестве примера была выбрана микросхема LM70880 от TI.
Технические данные эксперимента:
- Входное напряжение: 48В;
- Выходное напряжение: 12В;
- Выходной ток: 1А;
- Полоса: 100KHz - 5MHz.
На первой спектрограмме показан режим без включённой функции DRSS. Спектр имеет выраженный узкополосный характер.
На второй спектрограмме показан тот же преобразователь, но с включённой функцией DRSS. Узкие спектральные пики исчезают и превращаются в широкие гребни, распределённые по частоте.
Наглядно видно, что DRSS не уменьшает суммарную энергию помех, а перераспределяет её по частоте.
DRSS предназначена для снижения EMI за счёт размазывания частоты переключения во времени. В обычном импульсном преобразователе энергия переключений сосредоточена в узкой полосе вокруг основной частоты и её гармоник. DRSS преобразует такой узкополосный спектр в широкополосный, распределяя энергию по большему диапазону частот и тем самым снижая амплитуду этих пиков.
Принцип работы DRSS основан на комбинации двух типов модуляции частоты:
- Медленная треугольная модуляция, при которой частота переключения плавно изменяется вверх и вниз относительно номинального значения. Она эффективно снижает уровень помех в нижнем частотном диапазоне, так как энергия не концентрируется в одном и том же узком окне измерения;
- Быстрая псевдослучайная модуляция от цикла к циклу, при которой частота незначительно и непредсказуемо изменяется при каждом переключении. Этот механизм предотвращает накопление энергии в более широких полосах измерения и эффективен на высоких частотах.
В качестве примера была выбрана микросхема LM70880 от TI.
Технические данные эксперимента:
- Входное напряжение: 48В;
- Выходное напряжение: 12В;
- Выходной ток: 1А;
- Полоса: 100KHz - 5MHz.
На первой спектрограмме показан режим без включённой функции DRSS. Спектр имеет выраженный узкополосный характер.
На второй спектрограмме показан тот же преобразователь, но с включённой функцией DRSS. Узкие спектральные пики исчезают и превращаются в широкие гребни, распределённые по частоте.
Наглядно видно, что DRSS не уменьшает суммарную энергию помех, а перераспределяет её по частоте.
👍18🔥9
Прямо сейчас на Солнце развивается самое мощное протонное событие 21 века.
Спутники серии GOES фиксируют резкий рост потоков солнечных космических лучей, прежде всего протонов высоких энергий.
В ближайшие часы и сутки для космических аппаратов это выразится в:
- Увеличении частоты Single-Event Transient (SET) в аналоговых и цифровых цепях;
- Росте вероятности SEU в регистрах, памяти и управляющей логике;
- Повышенном риске SEB и SEGR для силовых MOS-структур и высоковольтных узлов.
Сегодня и завтра космическая среда будет доминироваться именно протонным компонентом, и именно SEE станут основным механизмом отказов и аномалий.
Спутники серии GOES фиксируют резкий рост потоков солнечных космических лучей, прежде всего протонов высоких энергий.
В ближайшие часы и сутки для космических аппаратов это выразится в:
- Увеличении частоты Single-Event Transient (SET) в аналоговых и цифровых цепях;
- Росте вероятности SEU в регистрах, памяти и управляющей логике;
- Повышенном риске SEB и SEGR для силовых MOS-структур и высоковольтных узлов.
Сегодня и завтра космическая среда будет доминироваться именно протонным компонентом, и именно SEE станут основным механизмом отказов и аномалий.
👍11🤔4
Попался вот такой компактный синфазный дроссель. Интересно, что у него есть статус AEC-Q200, но при этом обмотки никак не зафиксированы и не подклеены.
В результате дроссель отлично пищит при работе.
В результате дроссель отлично пищит при работе.
👍7
Прикупил китайских аттенюаторы Gwave на 10 и 20 дБ до 8 ГГц.
📉10 дБ:
По факту ~10.1–10.2 дБ. SWR в основном 1.05–1.2.
📉 20 дБ:
По факту ~19.8–20 дБ. SWR ещё лучше, в районе 1.03–1.09.
В целом, как для недорогого Китая очень достойный результат.
📉10 дБ:
По факту ~10.1–10.2 дБ. SWR в основном 1.05–1.2.
📉 20 дБ:
По факту ~19.8–20 дБ. SWR ещё лучше, в районе 1.03–1.09.
В целом, как для недорогого Китая очень достойный результат.
👍10🔥6
Хочу немного затронуть тему защиты космического аппарата от протонов, а именно влияние толщины алюминия на энергию протонов.
С другом довольно часто обсуждаем, как толщина конструкции КА влияет на защиту и где проходит грань между добавляем больше толщины и делаем инфаркт конструктору.
Нашёл очень хороший материал по этой теме. Вещь, конечно, специфичная и далеко не всем нужная, но тем кто работает с защитой КА, может быть очень полезно.
Делюсь, вдруг кому-то сэкономит время или даст пищу для размышлений.
С другом довольно часто обсуждаем, как толщина конструкции КА влияет на защиту и где проходит грань между добавляем больше толщины и делаем инфаркт конструктору.
Нашёл очень хороший материал по этой теме. Вещь, конечно, специфичная и далеко не всем нужная, но тем кто работает с защитой КА, может быть очень полезно.
Делюсь, вдруг кому-то сэкономит время или даст пищу для размышлений.
👍13🤔1
Кажется, для многих LISN в этом канале прозвучал впервые.
Давайте разберёмся, что это за прибор, зачем он вообще нужен при измерении кондуктивных помех и как он работает.
https://telegra.ph/Line-Impedance-Stabilization-Network-02-10
Давайте разберёмся, что это за прибор, зачем он вообще нужен при измерении кондуктивных помех и как он работает.
https://telegra.ph/Line-Impedance-Stabilization-Network-02-10
Telegraph
Line Impedance Stabilization Network
При проведении испытаний на уровень кондуктивных помех необходимо обеспечить воспроизводимые и контролируемые условия подключения испытываемого оборудования к сети электропитания. Поскольку реальные источники питания и питающие сети в различных лабораториях…
👍11😁1
МосЛисоКанал
Ну что ж, момент истины настал. ESC для 6 моторов теперь существует не только в Altium, плата спаяна, собрана и готова к испытаниям.
Еще немножко красоты.
Брат и братик
Брат и братик
🔥24👎4👍2