
噪声敏感型射频应用新宠:超低噪声开关稳压器优势尽显
2025-07-25 10:55:40
晨欣小编
一、引言:射频系统对电源噪声的敏感性
在现代无线通信、卫星导航、雷达、医疗影像、IoT传感等高频领域中,射频(RF)电路对电源质量提出了极高的要求。尤其是射频前端(如低噪声放大器 LNA、混频器、压控振荡器 VCO)极为敏感的部分,对电源引入的微小纹波和电磁干扰(EMI)都极其敏感。
传统解决方案多采用线性稳压器(LDO)来为射频模块供电,因其噪声低、纹波小,长期被视为射频系统中的“标配”。但随着射频系统对功率密度、能效、散热性能要求提升,线性稳压器的效率瓶颈逐渐暴露出来。
超低噪声开关稳压器(Ultra-Low Noise Switching Regulator)的出现,为解决这一技术瓶颈提供了理想路径。它不仅兼具开关电源的高效率,又通过先进的控制与滤波技术,大幅降低输出噪声与EMI,使其成为噪声敏感型射频应用的新宠。
二、线性稳压器的局限性
1. 转换效率低
LDO的输出电压必须低于输入电压,其效率公式为:
效率=VinVout×100%
当输入电压高于输出电压较多时,LDO大量电能以热的形式消耗掉,不利于高功率密度系统设计。
2. 发热量大,影响系统集成
功率损耗大使LDO易产生大量热量,增加系统散热负担,限制器件在高集成度、小封装场景下应用。
3. 电流能力弱
高电流输出时,LDO芯片体积大、发热严重,不适用于高功率射频前端,如功放(PA)电源供给。
三、超低噪声开关稳压器的原理与优势
1. 什么是超低噪声开关稳压器?
这类器件是在传统开关稳压器(如Buck、Boost)基础上,通过优化开关频率、软启动电路、EMI屏蔽设计、低噪声调制算法等手段,显著降低电源纹波与高频噪声。
2. 相比LDO的优势
性能指标
LDO线性稳压器
超低噪声开关稳压器
输出噪声 | 极低(<10μVrms) | 很低(<20~30μVrms) |
转换效率 | 低(30%~70%) | 高(>85%) |
散热要求 | 高 | 低 |
封装体积 | 较大 | 更小型化 |
驱动电流能力 | 较低 | 可达2A~10A甚至更高 |
EMI控制 | 无 | 内建滤波/频率抖动技术 |
3. 技术创新点
扩频调制(Spread Spectrum):通过微抖动开关频率分散频谱能量,降低EMI。
软开关(Soft Switching):控制上升/下降沿,减小辐射干扰。
低噪声LDO级后滤(Hybrid):结合LDO后级,进一步压低输出噪声。
同步整流:提升效率,降低导通损耗。
四、典型应用场景分析
1. 基站与卫星通信
在5G/6G基站、Ka波段通信设备中,VCO和LNA对电源噪声极其敏感。超低噪声开关稳压器可满足同时提供高电流与低噪声供电的需求。
2. 射频测试仪器
如频谱仪、网络分析仪等实验室设备,其对信噪比(SNR)要求极高,对电源噪声控制极其严苛,开关稳压器加LDO后滤成为标准配置。
3. 医疗影像系统(MRI、超声)
医学成像对微弱信号的采集依赖稳定、干净的电源,超低噪声稳压器避免了LDO过热带来的系统漂移问题。
4. 工业和无人机通信系统
无人机、工业无线传感网络对重量、体积敏感,传统LDO难以满足能效与稳定性需求,低噪声开关稳压器成为首选。
五、器件选型要点
在为射频系统选用超低噪声开关稳压器时,需综合考虑如下因素:
输出噪声指标(rms/μVrms)
一般要求小于20μVrms,越低越好;
PSRR(电源抑制比)
频率高于1MHz时仍需保持高PSRR;
输出电压精度与负载瞬态响应
开关频率
高频开关能减小滤波器体积,但可能增加EMI;
EMI性能
是否有A类CISPR认证、内建EMI屏蔽技术;
同步整流与效率特性
封装形式
是否符合系统尺寸限制(如QFN、DFN等);
温度范围与可靠性
尤其适用于工业、汽车级应用场合。
六、实战推荐器件及参数对比
品牌
型号
输出噪声
最大电流
开关频率
封装
特点
Analog Devices | LT3045 + LTM8074 | <10μVrms | 1A+4A | 1MHz | QFN | 超低噪声,LDO + Switch组合 |
Texas Instruments | TPS62913 | <20μVrms | 3A | 2.4MHz | VQFN | 内建EMI抑制,低纹波 |
Murata | OKLP-X/25-W12 | <30μVrms | 25A | 500kHz | SIP | 高功率密度,适用于PA供电 |
七、与传统EMI解决方案的对比
传统射频供电设计常通过以下手段压低噪声:
LDO后级供电;
LC低通滤波;
屏蔽罩隔离;
电源分区布线优化。
而使用超低噪声开关稳压器,可在源头处消除或降低干扰,从而减少外部滤波器件数量、降低系统复杂度与成本、提高功率密度与效率。
八、设计中的挑战与注意事项
PCB布局设计要求高
射频与电源布线需严格区隔,关键路径最小化。输入与输出滤波优化
可适当增加输出陶瓷电容并加RC snubber网络降低高频噪声。同步与异步整流方式权衡
同步整流效率更高,但对驱动控制更敏感。启动时噪声突发问题
需合理设置软启动时间,防止瞬态过冲影响VCO锁相性能。
九、未来趋势与技术展望
随着5G/6G、毫米波通信、超宽带(UWB)和卫星物联网的兴起,射频系统功耗逐步上升、带宽扩展,对电源提出更高要求。未来的超低噪声开关稳压器将具备以下趋势:
更高频率(>5MHz),体积更小;
内建AI自适应控制,动态调整工作状态;
更低EMI,甚至无EMI;
多通道集成,支持系统级供电解决方案。
十、结语:新一代射频系统的电源优选
在高性能、低功耗、低噪声日益成为射频系统发展主旋律的背景下,超低噪声开关稳压器凭借其高能效、高带宽、低纹波的多重优势,逐渐成为射频系统电源设计中的“新宠”。它不仅突破了传统LDO的效率瓶颈,也为射频电路提供了更具系统价值的供电方案。