KOKA013A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2확산 스펙트럼 검토
    1. 2.1 확산 스펙트럼의 목적
    2. 2.2 정의
    3. 2.3 최적화와 절충점
  5. 3아날로그 및 의사 랜덤 기법
    1. 3.1 적응형 랜덤 확산 스펙트럼
    2. 3.2 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌
  8. 6개정 내역

적응형 랜덤 확산 스펙트럼

최근에 새로 개발된 디지털 확산 스펙트럼 기술은 적응형 랜덤 확산 스펙트럼(ARSS)이라고 하는 기법입니다. ARSS의 기본 원리는 변조 주파수 fm를 각 램프 종결 시점에 무작위로 변경하는 것입니다. 그렇게 하는 이유는 고정 주파수에서 디더링에 수반되는 가청음을 줄이기 위한 것입니다. 그림 3-1은(는) 스펙트럼 분석기에서 전도 방출량을 살펴보았을 때 10kHz 음이 어떻게 감소 및 확산되었는지 보여줍니다. 랩에서 가청음 감소를 정성적으로 관찰했으나 정량적으로 측정하지는 않았습니다. 기본 주파수에서 성능은 아날로그 디더와 비슷한 수준입니다. RBW에 없는 음이 RBW 관점에서는 성능을 저하시키지만, 이는 의사 랜덤 시퀀스의 매우 낮은 기간에 발생하는 이론적 성능을 향상시키는 것으로 상쇄됩니다.

GUID-374AB3D1-3CF2-4BF1-A0AC-28A0C578108C-low.gif그림 3-1 ARSS는 10kHz 음을 확산시켜 가청 소음을 개선합니다

아쉽게도 스텝 크기가 한정적인 디지털 삼각 변조 방식에서는 고주파에서 대가를 지불하게 됩니다. 오실레이터 주파수 변동이 디지털 방식으로 구현되기 때문에 스위처는 다수 사이클에 걸쳐 동일한 주파수에서 작동할 수 있습니다. 높은 RBW에서 이는 여러 대역에 걸쳐 주파수를 확산시키면서 느리게 움직이는 변조라는 시간 기반 효과를 갖지만 피크 에너지를 감소시키지 않는데, 이는 확산 스펙트럼의 목표에 반하는 것입니다.