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Updated: Sep 9, 2025

Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
具有混合扩散频谱的高峰电流模式提升直流-直流转换器
Xing Zhong1, Jianhai Yu2, Yongkang Shen1
1School of Computer, Electronics and Information, Guangxi University, Nanning 530004, China.
这项研究引入了一种使用混合扩散频谱 (HSS) 的新增转换器,以减少来自直流-直流转换器的电磁干扰 (EMI),确保微机的可靠运行,而不会造成显著的效率损失.
科学领域:
- 电气工程
- 电力电子
- 微电子设备
背景情况:
- 微机系统的稳定运行需要通过直流-直流转换器进行高效的功率管理.
- 在直流-直流转换器中的开关操作会产生电磁干扰 (EMI),可能会破坏微电机系统.
- 现有的EMI缓解技术可能会损害转换器的效率.
研究的目的:
- 提出和评估一种用于减轻微机系统中EMI问题的新型增压转换器设计.
- 实施混合扩散频谱 (HSS) 技术,以有效减少EMI噪声.
- 评估HSS技术对转换器效率的影响.
主要方法:
- 设计了一个利用脉冲宽度调制 (PWM) 和峰值电流模式的增压转换器.
- 结合伪随机和三角周期性传播频谱的混合传播频谱 (HSS) 技术进行了整合.
- 使用0. 5μm双极互补金属氧化物半导体双扩散金属氧化物半导体 (BCD) 工艺进行模拟.
主要成果:
- 在切换频率周围,HSS技术有效减少了12.29dBμV的EMI.
- 拟议的转换器保持了高效率,与传统设计相比降低了不到1%.
- 该技术使用了1.2 MHz的伪随机传播频谱和9.4 kHz的三角周期传播频谱.
结论:
- 采用HSS的提议增压转换器可以有效地减轻微机功率管理中的EMI噪声.
- 在没有显著降低效率的情况下,HSS技术为减少EMI提供了可行的解决方案.
- 这种方法提高了微机系统的可靠性和运行耐久性.
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