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采用頻譜功率控制避免物聯網設計中的噪聲

電子設計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設計 ? 2019-01-18 08:48 ? 次閱讀

物聯網IoT)設備的一個關鍵特性是它們能夠通過低能量無線鏈路傳遞數據。需要傳輸和接收的數據的敏感性意味著需要采取措施來保護鏈路。除了使用加密通信之外,還可以通過限制網絡上節點的發射功率以及使用使比特難以與隨機噪聲區分的編碼方案來降低竊聽風險。

因此, RF靈敏度在增強安全性方面起著重要作用,因為它允許使用較低的功率電平并采用更高級的編碼方案。然而,對接收靈敏度的要求對設備內可容許的噪聲水平提出了嚴格的要求。低能量無線電接收器通常容易受到集中在特定頻率上的窄帶噪聲的影響,特別是因為協議通常使用窄帶信道,因此避免干擾更加困難。

雖然可以調諧時鐘因此,內部干擾的主要原因是避免產生干擾特定RF傳輸頻帶的諧波,因此對靈活性的需求使得在實踐中難以實現。諸如Weightless之類的白空間無線電系統要求RF子系統具有頻率捷變性 - 因此接收器有時需要應對本地產生的干擾。因此,抑制電路設計中的電磁干擾(EMI)變得越來越重要。

任何電子系統中EMI的關鍵來源是電源子系統。大多數在負載點(POL)提供穩定電源軌的設計已經從使用模擬低壓差(LDO)穩壓器轉向為開關模式DC/DC轉換器提供穩定的電源軌。雖然開關模式DC/DC轉換器提供高效率,最大化可從單個電池充電恢復的能量,但它們的開關行為可能是噪聲的主要來源。主要來源是用于驅動脈沖寬度PWM轉換電路的時鐘

PWM控制方法對輸出電壓進行采樣,并從參考電壓中減去該值,以建立一個小的誤差信號。將該誤差信號與由振蕩器驅動的常規斜坡信號進行比較,該振蕩器通常以固定頻率運行。比較器輸出一個操作電源開關的數字輸出。當電路輸出電壓改變時,誤差信號也改變,從而導致比較器閾值改變。因此,輸出脈沖寬度也會改變。此占空比變化然后移動輸出電壓以將誤差信號減小到零,從而完成控制環路。

來自PWM的常規脈沖,因為轉換器在每個周期中打開或關閉,具體取決于方向斜坡信號的輸入噪聲會在輸入級的線路和中性節點上產生輸入噪聲。這種噪聲在開關頻率的諧波中表現出來,因此可以很容易地達到用于發送和接收的RF范圍。降低耦合到下游電路的噪聲的一種方法是使用EMI濾波器。然而,這些增加了整個系統的成本和重量,在小型物聯網和可穿戴設備的情況下,這通常是不可接受的。

增加組件的一種越來越流行的替代方案是改變PWM-基于轉換器本身。盡管需要在合理的規則基礎上產生脈沖,但是用于平滑電源軌上的電壓的輸出上的電容意味著不需要在精確的時間提供能量脈沖。相反,可以調制驅動PWM電路的時鐘信號,使得與該時鐘相關的干擾擴展到更寬的帶寬。

近20年前,該技術被首次作為降低EMI的手段進行了探索,惠普工程師Cornelis Hoekstra在該公司的技術期刊中對此進行了記錄,主要是為了解決高次諧波的影響。更難以屏蔽,并且可能對RF信號和接收質量產生不利影響。 Hoekstra的論文已成為所謂的擴頻時鐘的標準參考。

Hoekstra對高次諧波的影響更大:“頻率偏差的絕對值隨諧波次數線性增加,因此光譜在高次諧波處,能量分布在更大的范圍內,而測量光譜能量的濾波器寬度是固定的。“

HP嘗試的第一個方案基于非常簡單的方波調制。電路中的結果-lag和過沖意味著時鐘頻率不會簡單地在兩個離散值之間移動,而是不是從一個頻率直接移位。盡管該方案簡單,但它成功地擴展了峰值,因此設備可以通過惠普當時關注的FCC輻射發射測試。

采用頻譜功率控制避免物聯網設計中的噪聲

< p>圖1:通過擴頻調制擴散諧波。

后來擴頻調制的嘗試主要集中在更復雜的時鐘控制技術上,使用正弦波,三角波調制以及隨機調制。這些技術現已從主系統時鐘延伸到DC/DC轉換器和噪聲敏感應用中使用的其他電源系統。

采用頻譜功率控制避免物聯網設計中的噪聲

圖2 :由正弦調制器調制的正弦波頻譜。

凌力爾特公司的LTC6909擴頻振蕩器設計用于DC/DC轉換器,如LTM4601,可在峰值時提供EMI改善頻率高達10 dB。對于需要消耗大量功率的系統,LTC6909可以產生多達8個相位同步輸出,以驅動多個DC/DC轉換器。相位同步通過確保每個轉換器在整個時鐘周期的不同部分期間切換來確保輸出紋波最小化。

使用LTC6909時,當啟用擴頻模式時,使用濾波的偽隨機噪聲調制主時鐘信號。調制產生近似平坦的頻譜,以設定頻率為中心,帶寬等于中心頻率的約20%。用于選擇擴頻模式的MOD引腳的狀態確定調制速率,從fout/16到fout/64。振蕩器針對500 kHz至10 MHz之間的輸出頻率進行了優化。

采用頻譜功率控制避免物聯網設計中的噪聲

圖3:LTC6909電源調制器的框圖。

德州儀器TI)的TPS8267x是一款完整的600 mA DC/DC降壓轉換器,適用于集成了差分的低功耗應用。頻譜調制器。該封裝還包括開關穩壓器電感器以及輸入和輸出電容器,適用于微型SIP器件,適用于對空間敏感的物聯網應用。

該轉換器工作在5.5 MHz的穩定開關頻率,通過擴頻支持,該器件可替代低噪聲線性穩壓器,以實現更高的功率轉換效率。擴頻架構將開關頻率改變了標稱開關頻率的約±10%,使用三角波調制頻率。

擴頻技術可以擴展到DC/DC轉換器以外的物聯網需要隔離電源軌的儀器。 Maxim Integrated MAX13253是一款1 A推挽式變壓器驅動器,具有自己的內部振蕩器,采用+3 V至+5.5 V單電源供電。變壓器的次級到初級繞組比定義了輸出電壓,允許選擇幾乎任何隔離輸出電壓和電流隔離。

集成振蕩器使用引腳可選擴展驅動一對n溝道電源開關 - 光譜振蕩。通過使用壓擺率控制,可以進一步降低EMI。

隨著物聯網應用變得越來越普遍,對能效的關注以及射頻靈敏度變得越來越重要,我們可以期待諸如傳播之類的技術。頻譜功率控制有待進一步探索。

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