富满微在AC-DC芯片自供电电路中应用的抖频技术(如专利CN202110873087.3)通过动态调节开关频率,显著提升了电源系统的抗干扰能力与能效。以下是其核心技术特点及典型应用场景:
一、抖频技术核心机制
动态频率调节
- 负载自适应:通过采样模块实时监测负载电流/电压,根据负载程度(如高压或大电流)自动缩小频率抖动区间(如从±10%调整至±5%),提高线网补偿精度(专利CN202110873087.3)。
- 振荡模块协同:集成振荡器生成基准频率,控制模块结合负载信号动态生成驱动信号,优化开关管(如MOSFET)的占空比,减少EMI干扰。
抗干扰优化
- 电磁兼容性提升:抖频技术分散开关谐波能量,降低特定频点EMI峰值(如FM2842准谐振控制器通过谷底开关进一步抑制噪声)。
- 误差补偿:在高压输入或重载时,精准控制开关频率抖动范围,确保占空比采样误差<2%,提升稳压精度。
二、技术优势
- 效率与稳定性:抖频技术结合自供电电路(专利CN109462264B),整体转换效率提升5%,电压波动抑制能力增强30%。
- 成本优化:减少传统EMI滤波元件需求,降低BOM成本(如节省15%外围电路物料)。
三、典型应用场景
工业电源
- 用于伺服驱动或PLC模块,适应电网电压波动(如±20%输入变化),确保输出电流稳定性(±1%精度)。
车载充电器
- 在车辆启停或引擎干扰下,抖频技术维持充电模块稳定工作(如XPD913芯片支持4KV ESD防护)。
智能家居
- 集成于WiFi/蓝牙模组电源,降低高频开关噪声对无线信号的干扰(如FM5821雷达SOC)。
该技术通过动态频率控制与负载自适应的结合,解决了传统电源设计中EMI与效率的矛盾问题。





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