色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電源模塊設計要點分析

LONG魂1991 ? 來源:LONG魂1991 ? 作者:LONG魂1991 ? 2022-10-11 08:52 ? 次閱讀

如今很多行業發展都是離不開機器電子設備的,而想要系統穩定運行,那么電源設計就很重要了,在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現問題。那么電源模塊設計中有哪些要點呢?接下來通程創品為大家分享!

精心的設計的效率

設計從圖紙上看起來可能毫無問題(也就是說,從原理圖角度),甚至在模擬期間也沒有任何問題,但真正的測試其實是在布局、PCB制造,以及通過載入電路實施原型制作應力測試之后。這部分使用真實的設計示例,介紹一些技巧來幫助避開陷阱。我們將介紹幾個重要概念,以幫助避開設計缺陷和其他陷阱,以免未來需要重新設計和/或重新制作PCB。圖1顯示在沒有進行細致測試和余量分析的情況下,在設計進入生產之后會如何造成成本急速上漲。

pYYBAGNEAkKAD_tcAAFNfUK2BWs855.png

功率預算

您需要注意在正常情況下按預期運行,但在全速模式或不穩定數據開始出現時(已排除噪聲和干擾之后)不能按預期運行的系統。

退出級聯階段時,要避免限流情況。圖2所示為一個典型的級聯應用:(A) 顯示由產生3.3 V電源,電流最大500 mA的ADP5304 降壓 穩壓器(PSU1)構成的設計。為了提高效率,設計人員應分接3.3 V電軌,而不是5 V輸入電源。3.3 V輸出被進一步切斷,以為PSU2 (LT1965)供電,這款LDO穩壓器用于進一步將電壓降低至2.5 V,且按照板載2.5 V電路和IC的要求,將最大輸出電流限制在1.1 A。

這種系統存在一些很典型的隱藏問題。它在正常情況下能夠正常運行。但是,當系統初始化并開始全速運行時——例如,當微處理器和/或ADC開始高速采樣時——問題就出現了。由于沒有穩壓器能在輸出端生成高于輸入端的電壓,在圖2a中,用于為合 并電路VOUT1 和VOUT2 供電的 VOUT1 最大功率(P=V×I) 為1.65 W,得出此數值的前提是效率為100%,但是因為供電過程中會出現損耗,所以實際功率要低于該數值。假定2.5 V電源軌道的最大可用功率為2.75 W。如果電路試圖獲取這么多的功率,但這種要求得不到滿足,就會在PSU1開始限流時出現不規律行為。電流可能由于PSU1而開始限流,更糟的是,有些控制器因過流完全關斷。

如果圖2a是在成功排除故障后實施,則可能需要更高功率的控制器。最理想的情況是使用與引腳兼容、電流更高的器件進行替換;最糟糕的情況下,則需要完全重新設計和制造PCB。如果能在概念設計階段開始之前考慮功率預算,則可以避免潛在的項目計劃延遲(參見圖1)。

在考慮這一點的情況下,先創建真實的功率預算,然后選擇控制器。包括您所需的所有電源電軌:2.5 V、3.3 V、5 V等。包括所有會消耗每個電軌功率的上拉電阻、離散器件和IC。使用這些值反向工作,以如圖2b所示,估算您需要的電源。使用電力樹系統設計工具,例如LTpowerPlanner(圖3)來輕松創建支持所需的功率預算的電力樹。

pYYBAGNEAkKAD_tcAAFNfUK2BWs855.png

poYBAGNEAkKAT7oiAAGs8DHRXew972.png

布局和布線

正確的布局和布線可以避免因錯誤的走線寬度、錯誤的通孔、引腳(連接器)數量不足、錯誤的接觸點大小等導致軌道被燒毀,進而引發電流限制。下面章節介紹了一些值得注意的地方,也提供幾個PCB設計技巧。

連接器和引腳接頭

將圖2中所示的示例的總電流擴展至17 A,那么設計人員必須考慮引腳的電流處理接觸能力,如圖4所示。一般來說,引腳或接觸點的載流能力受幾個因素影響,例如引腳的大小(接觸面積)、金屬成分等。直徑為1.1 mm的典型過孔凸式連接引腳的電流約為3 A。如果需要17 A,那么應確保您的設計具有足夠多的引腳,足以處理總體的載流容量。這可以通過增大每個導體(或觸點)的載流能力來輕松實現,并保留一些安全裕度,使其載流能力超過PCB電路的總電流消耗。在本例中,要實現17 A需要6個引腳(且具備1A余量)。V CC 和GND一共需要12個引腳。要減少觸點個數,可以考慮使用電源插座或更大的觸點。

布線

用可用的線上PCB工具來幫助確定布局的電流能力。一盎司電軌寬度為1.27 mm的銅質PCB的載流能力約為3 A,電軌寬度為3 mm 時,載流能力約為5 A。還要留出一些余量,所以20 A的電軌的寬度需要達到19 mm(約20 mm)(請注意,本例未考慮溫度升高帶來的影響)。從圖4可以看出,因為受PSU和系統電路的空間限制,無法實現20 mm電軌寬度。要解決這個問題,一個簡單的解 決方案是使用多層PCB。將布線寬度降低到(例如)3 mm,并將這些布線復制到PCB中的所有層上,以確保(所有層中的)布線的總和能夠達到至少20 A的載流能力。

poYBAGNEAkKAcfu9AAFwgHKZ9Mk863.png

過孔和連接

圖5顯示一個過孔示例,該過孔正在連接控制器的PCB的多個電源層。如果您選擇1 A過孔,但需要2 A電流,那么電軌寬度必須能夠攜帶2 A的電流,且過孔連接也要能夠處理這個電流。圖5所示的示例至少需要兩個過孔(如果空間允許,最好是三個),用于將電流連接至電源層。這個問題經常被忽略,一般只使用一個過孔來進行連接。連接完成后,這個過孔會作為保險絲使用,它會熔斷,并斷開與相鄰層的電源連接。設計不良的過孔后期很難改善和解決,因為熔斷的過孔很難注意到,或者被其他器件遮住。

pYYBAGNEAkKAQ0gvAAG95EgdFkw738.png

請注意關于過孔和PCB電軌的下列參數:電軌寬度、過孔尺寸和電氣參數受幾個因素影響,例如PCB涂層、路由層、工作溫度等,這些因素最終會影響載流能力。以前的PCB設計技巧沒有考慮這些依賴關系,但是,設計人員在確定布局參數時,需要注意到這些。目前許多PCB電軌/過孔計算器都可在線使用。設計人員在完成原理圖設計后,最好向PCB制造商或布局工程師咨詢這些細節。

避免過熱

有許多因素會導致生熱,例如外殼、氣流等,但本節主要講述外露的焊盤。帶有外露焊盤的控制器,例如LTC3533、ADP5304、ADP2386、ADP5054等,如果正確連接至電路板,其熱阻會更低。一般來說,如果控制器IC的功率MOSFET是置于裸片之中(即是整片式的),該IC的焊盤通常外露,以便散熱。如果轉換器IC使用外部功率MOSFET運行(為控制器IC),那么控制IC通常無需要使用外露焊盤,因為它的主要制熱源(功率MOSFET)本身就在IC外部。

通常,這些外露的焊盤必須焊接到PCB接地板上才有效。根據IC的不同,也有一些例外,有些控制器會指明,它們可以連接至隔離的焊盤PCB區域,以作為散熱器進行散熱。如果不確定,請參閱有關部件的數據表。

當您將外露的焊盤連接到PCB平面或隔離區域時,(a)確保將這些孔(許多排成陣列)連接到地平面以進行散熱(熱傳遞)。對于多層PCB接地層,建議利用過孔將焊盤下方所有層上的接地層連在一起。

請注意,關于外露焊盤的討論是與控制器相關。在其他IC中使用外露焊盤可能需要使用極為不同的處理方法。

總的來說,要設計低噪聲、不會因為電軌或過孔燒毀而影響系統電路的電源,從成本、效率、效率和PCB面積大小各方面來說都是一項挑戰。

以上就是通程創品今日分享內容了,希望對大家有幫助,如果您還有其他問題,歡迎一起探討交流。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4319

    文章

    23080

    瀏覽量

    397516
  • ldo
    ldo
    +關注

    關注

    35

    文章

    1940

    瀏覽量

    153310
  • 電源模塊
    +關注

    關注

    32

    文章

    1701

    瀏覽量

    92814
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DCDC電源模塊組成及要點

    一、DCDC電源模塊組成及要點1、DCDC電源模塊可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,有降壓和升壓兩種,其特點是可為專用集成電路(ASIC),數字信號處理器(DSP)、微處理器、存
    發表于 10-29 07:52

    DCDC電源模塊的組成及要點

    DCDC電源模塊2.1DCDC電源模塊的組成及要點2.2DCDC設計第一步芯片手冊的下載二級目錄三級目錄2.1DCDC電源模塊的組成及要點2
    發表于 12-28 07:50

    經驗分享-電源模塊設計更加可靠的要點有哪些

    眾所周知,電源模塊設計好壞會直接影響到電源能否穩定供應,因此大家在設計時還要注意細節才能保證電源模塊質量。那在設計中有哪些要點需要注意呢?今天通程創品就來為大家分享!
    發表于 05-12 20:30

    電源模塊,電源模塊是什么意思

    電源模塊,電源模塊是什么意思 背景知識: 電源是一切電子設備的心臟,一切電子設備都離不開電源提供能
    發表于 03-23 14:01 ?1307次閱讀

    監控電源模塊接法EE新一代電源模塊

    監控電源模塊接法EE新一代電源模塊的詳細分析
    發表于 10-12 16:43 ?61次下載
    監控<b class='flag-5'>電源模塊</b>接法EE新一代<b class='flag-5'>電源模塊</b>

    常見電源模塊使用異常故障問題分析

    電源模塊的使用故障主要分為兩大類:參數異常和使用異常。筆者上一篇文章已經為大家介紹了電源參數異常問題原因以及相應的解決方案,本次將分析較為常見的電源模塊使用異常故障問題。
    發表于 02-07 01:29 ?1.4w次閱讀

    多種供電電源模塊設計分析及比較

    多種供電電源模塊設計分析及比較
    發表于 06-17 09:43 ?24次下載

    2.DCDC電源模塊

    DCDC電源模塊2.1DCDC電源模塊的組成及要點2.2DCDC設計第一步芯片手冊的下載二級目錄三級目錄2.1DCDC電源模塊的組成及要點2
    發表于 01-06 10:47 ?76次下載
    2.DCDC<b class='flag-5'>電源模塊</b>

    電源模塊應用領域及設計要點

    了解電源模塊可以應用在哪些領域,首先便需要了解電源模塊是做什么用的,而想要研發好的電源模塊,便要知曉電源模塊設計要點
    的頭像 發表于 12-08 10:05 ?1900次閱讀

    電源模塊預偏置功能原理分析

    本文用于分析電源模塊預偏置功能(prebias)。
    的頭像 發表于 03-08 14:44 ?3873次閱讀
    <b class='flag-5'>電源模塊</b>預偏置功能原理<b class='flag-5'>分析</b>

    如何看電源模塊型號參數,電源模塊選型指南

    電源模塊根據用途和性能特點可以分為多種不同的類型,常見的有交流電源模塊、直流電源模塊、開關電源模塊、線性電源模塊等。按照應用領域和電學特性的
    的頭像 發表于 07-14 14:37 ?4656次閱讀

    電源模塊主要應用領域分析

    電源模塊主要應用領域分析? 電源模塊(Power module)是一種集成了直流-直流(DC-DC)轉換器的電源解決方案,通常由輸入電容、電感、開關器件、輸出電容和控制電路等組成。它可
    的頭像 發表于 12-12 14:38 ?1430次閱讀

    DC電源模塊與AC電源模塊的對比分析

    DC電源模塊與AC電源模塊的對比分析 BOSHIDA DC電源模塊和AC電源模塊是兩種常見的電源模塊
    的頭像 發表于 01-15 14:01 ?930次閱讀
    DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>與AC<b class='flag-5'>電源模塊</b>的對比<b class='flag-5'>分析</b>

    DC電源模塊的市場發展趨勢分析

    BOSHIDA DC電源模塊的市場發展趨勢分析 DC電源模塊是一種將交流電轉換為直流電的模塊,廣泛應用于各種電子設備中。隨著科技的不斷發展和電子產品的普及,DC
    的頭像 發表于 04-02 13:27 ?422次閱讀
    DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>的市場發展趨勢<b class='flag-5'>分析</b>

    AC/DC電源模塊的市場發展與前景分析

    BOSHIDA AC/DC電源模塊的市場發展與前景分析 AC/DC電源模塊是一種將交流電轉化為直流電的電子設備,廣泛應用于各種電子設備和系統中。隨著電子技術的快速發展,AC/DC電源模塊
    的頭像 發表于 05-10 13:28 ?351次閱讀
    AC/DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>的市場發展與前景<b class='flag-5'>分析</b>
    主站蜘蛛池模板: 国产自产视频在线观看香蕉| 97人人添人人澡人人澡人人澡 | HEYZO精品无码一区二区三区| jaPanesmature儿母| adc影院在线| 国产成人综合在线| 极品少妇高潮啪啪AV无码吴梦梦| 九九久久久2| 欧洲最大无人区免费高清完整版 | 久久re这里视频只有精品首页 | 精品高潮呻吟99AV无码| 久久久无码AV精品亚洲A片软件| 免费看美女的网站| 乌克兰美女x?x?y?y| 在线国产三级| 福利片午夜| 久久亚洲精品永久网站| 日本无翼恶漫画大全优优漫画| 小SAO货边洗澡边CAO你动漫| 曰批视频免费40分钟不要钱| 被肉日常np快穿高h| 精品无码久久久久久久动漫| 强行撕开衣服捏胸黄文| 亚洲国产欧美在线看片| av先锋影音资源男人站| 精品久久伊人| 无遮挡午夜男女XX00动态| 99精品国产在热久久| 狠狠色狠狠色综合曰曰| 漂亮的保姆5电影免费观看完整版中文 | 国产精品爆乳尤物99精品| 蜜桃狠狠色伊人亚洲综合网站| 特级黑人三人共一女| 99久久免费只有精品| 国产中文视频无码成人精品| 青青草在现线免费观看| 最近中文字幕2019国语4| 国产一区二区免费在线观看| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 国产免费69成人精品视频| 欧美xxx性|