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

怎樣設計開關穩壓器的PCB布局布線

454398 ? 作者:工程師吳畏 ? 2018-09-29 14:41 ? 次閱讀

開關模式電源用于將一個電壓轉換為另一個電壓。這種電源的效率通常很高,因此,在許多應用中,它取代了線性穩壓器

開關頻率與開關轉換

開關模式電源以一定的開關頻率工作。開關頻率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根據某些因素而變化(例如在PFM或遲滯型控制中)。無論何種情況,開關模式電源的工作原理,都在于它有一定的開啟時間Ton和一定的關閉時間Toff。圖1顯示了一個50%占空比的典型開關周期。這意味著,在完整周期T的50%時間里,轉換器中有某一電流;在另外50%時間里,轉換器中有不同的電流。

怎樣設計開關穩壓器的PCB布局布線

圖1:開關頻率與開關轉換。

當我們考慮系統噪聲時,實際的開關頻率(換言之,周期長度T)并不是很重要。如果它在系統的敏感信號頻率范圍內,開關頻率或其諧波可能會影響系統。但一般而言,開關頻率并不是影響系統的最大因素。在開關模式電源中,真正重要的是開關轉換的速度。在圖1的下半部分,我們可以看到開關轉換在時間標度上的放大圖。在周期T為2us的時間標度上,對于500kHz PWM開關頻率,轉換看起來像是一條垂直線,如圖1的上半部分所示。但放大后,如圖1的下半部分所示,我們可以看到,開關轉換通常需要30到90ns的時間。

為什么良好的PCB布局布線非常重要?

每2.5cm PCB走線具有大約20nH的走線電感。確切的電感值取決于走線的厚度、寬度和幾何形狀,但根據經驗,一般取20nH/2.5cm切實可行。假設一個降壓穩壓器提供5A的輸出電流,我們將會看到電流從0A切換到5A。當開關電流很大且開關轉換時間很短時,我們可以利用下面的公式,計算微小的走線電感會產生多大的電壓偏移:

怎樣設計開關穩壓器的PCB布局布線

假設走線長2.5cm(20nH),輸出電流為5A(降壓穩壓器中的5A開關電流),MOSFET功率開關的轉換時間為30ns,那么電壓偏移將是3.33V。

怎樣設計開關穩壓器的PCB布局布線

由此可見,僅僅2.5cm的走線電感就能產生相當大的電壓偏移。這種偏移甚至常常導致開關模式電源完全失效。將輸入電容放在離開關穩壓器輸入引腳幾厘米的地方,通常就會導致開關電源不能工作。在布局布線不當的電路板上,如果開關電源仍能工作,它將產生非常大的電磁干擾(EMI)。在上面的公式中,我們唯一能改變的參數是走線電感。我們可以使走線盡可能短,從而降低走線電感。較厚的銅線也有助于降低電感。由于負載所需的功率固定,因此我們無法改變電流參數。對于轉換時間而言,我們可以改變,但一般不想改變。減慢轉換時間可以降低產生的電壓偏移,從而降低EMI,但是開關損耗卻會提高,我們將不得不以較低的開關頻率并利用昂貴而龐大的電源器件工作。

找到交流電流走線

在開關模式電源的PCB布局布線中,最重要的準則是以某種方式使交流走線盡可能短。如果能認真遵守這一準則,良好的電路板布局布線可以說已經成功了80%。為了找到這些在很短的時間(轉換時間)內將電流從“滿電流”變為“無電流”的交流走線,我們將原理圖繪制了三次。如圖2所示,它是一個簡單的降壓型開關模式電源。在頂部的原理圖中,我們用虛線畫出了開啟時間內電流的流動。在中間的原理圖中,我們用虛線畫出了關閉時間內電流的流動。底部的原理圖特別值得注意。這里,我們畫出了電流從開啟時間變為關閉時間的所有走線。圖2底部原理圖中的這些走線是交流走線,必須使其盡可能短,以降低寄生電感。

圖2:在開關穩壓器中找出交流電流走線。

通過這種方法,我們可以輕松找到任何開關模式電源拓撲結構的交流電流走線。在評估現有的電路板布局布線時,一個好的辦法是將其打印在紙上,并放上一張透明的塑料板,然后用不同顏色的筆,畫出開啟時間和關閉時間內的電流流向及相應的交流走線。雖然我們傾向于認為,能夠在頭腦中完成這一相對簡單的工作,但在思維過程中,我們常常會犯一些小錯誤,因此,強烈建議在紙上繪出走線。

實現良好的PCB布局布線

圖2顯示了降壓穩壓器的交流走線。必須注意,某些接地走線也是交流走線,同樣需要保持盡可能短。此外,對于這些交流電流路徑,建議不要使用任何過孔,因為過孔的電感也相當高。對于這一規則,僅有非常少的例外情況。如果交流路徑不使用過孔,將實際導致比過孔本身更大的走線電感,那么建議使用過孔。多個過孔并聯優于僅使用單個過孔。圖3所示為采用ADI公司ADP2300降壓穩壓器的電路板的布局布線示例。我們檢查一下,圖中的交流走線是否是按絕對最短的路徑布設。圖2用字母A、B、C表示了交流電流連接。

圖3:優化的降壓穩壓器布局布線示例。

圖3中的連接A是按照盡可能短的路徑布設,因為C2的高側連接能夠以最短的走線連接到開關MOSFET(ADP2300的引腳5,即Vin引腳)。連接B是引腳6(SW引腳)與二極管D1的陰極側之間的走線。在圖3中,我們同樣看到該走線盡可能短,以降低走線電感。連接C是二極管D1的陽極與C2的接地連接之間的走線。這兩個器件的焊盤彼此相鄰,具有最低的走線電感。此外,這也有利于該交流電流不經過安靜的接地層。接地層應僅用作基準電壓,最好沒有電流(特別是沒有交流電流)流過接地層。C2旁邊的過孔將PCB頂層的接地區域連接到底層的地,但沒有交流電流流經這些過孔。

電感的特殊考慮

在EMI方面,我們也必須考慮電感。實際器件并不像許多人認為的那樣對稱。電感有一個磁芯,磁芯周圍繞著電線。繞組總有一個起始端和一個結束端。起始端連接到電感的內繞組,結束端從電感的外繞組接出。圖4所示為典型的鼓式電感的示意圖。繞組的起始端通常在器件上標有一個圓點。將起始端連接到高噪聲開關節點,將結束端連接到安靜的電壓非常重要。對于降壓穩壓器,安靜的電壓就是輸出電壓。這樣,外繞組上的固定電壓,可以在電氣上屏蔽內繞組上的交流開關節點電壓,從而電源的EMI將會較低。

圖4:電感的繞組起始端和結束端。

順便提一下,所謂的屏蔽電感也是如此。具有一定磁導率的屏蔽電感的外部,確實使用了某種屏蔽材料,該材料會收緊封裝側的大部分磁力線。然而,這種材料只能抑制磁場,而不能抑制電場。外繞組上的交流電壓主要是電氣或容性耦合引起的問題,屏蔽電感的屏蔽材料沒有抑制此類耦合。因此,屏蔽電感也應放在電路板上,以便將高噪聲開關節點連接到繞組起始端,從而將EMI降到最低。

開關模式電源良好電路板布局布線的基礎

工程課程一般不會教授如何實現良好的電路板布局布線。高頻RF類課程會研究走線阻抗的重要性,但需要自行構建系統電源的工程師,通常不會將電源視為高頻系統,而忽視了電路板布局布線的重要性。電路板布局布線不當引起的大多數問題,都可以歸結為未控制交流電流走線盡可能短并且緊湊。了解本文所述電路板布局布線準則背后的理由并嚴格遵守,將能夠把開關模式電源的任何PCB相關問題降到最小。

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
  • 開關穩壓器
    +關注

    關注

    4

    文章

    794

    瀏覽量

    73487
  • PCB布局
    +關注

    關注

    9

    文章

    183

    瀏覽量

    27863
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于ADI LTC1871的實例分析穩壓器PCB布局帶來的影響

    講解如何利用LTC1871 升壓型開關穩壓器的仿真電路來檢查開關波形,并觀察寄生電感變化時的 PCB 布局
    發表于 05-16 09:58 ?506次閱讀
    基于ADI LTC1871的實例分析<b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>帶來的影響

    開關穩壓器設計的PCB布局布線

    我們傾向于認為,能夠在頭腦中完成這一相對簡單的工作,但在思維過程中,我們常常會犯一些小錯誤,因此,強烈建議在紙上繪出走線。實現良好的PCB布局布線降壓穩壓器的交流走線。必須注意,某些接
    發表于 09-22 21:32

    開關模式電源的穩壓器設計

    相當大的電壓偏移。這種偏移甚至常常導致開關模式電源完全失效。將輸入電容放在離開關穩壓器輸入引腳幾厘米的地方,通常就會導致開關電源不能工作。在布局
    發表于 09-12 15:08

    開關穩壓器設計的PCB布局布線詳解

    小錯誤,因此,強烈建議在紙上繪出走線。 實現良好的PCB布局布線圖2顯示了降壓穩壓器的交流走線。必須注意,某些接地走線也是交流走線,同樣需要保持盡可能短。此外,對于這些交流電流路徑,建
    發表于 09-20 14:34

    線性穩壓器開關穩壓器有什么不同

      導讀:長期以來,線性穩壓器一直得到業界的廣泛采用。在開關模式電源于上世紀60年代后成為主流之前,線性穩壓器曾經是電源行業的基礎。本文闡述了線性穩壓器
    發表于 09-29 17:02

    開關穩壓器的基礎

    要理解開關穩壓器的特性并進行評估,掌握開關穩壓器相關基本知識非常重要。在這里,先重溫一下開關的種類、降壓轉換
    發表于 11-30 14:15

    使用開關穩壓器!設計您自己的DCDC轉換

    規格書還包含電路設計和圖形布局示例,因此我們一邊參考技術規格書一邊開始制作電路。放置在轉換板上的開關穩壓器IC,安裝于通用板上由于BD9E301是一種表面貼裝IC,所以通用板上需要使用轉換板。使用轉換
    發表于 07-27 11:20

    開關穩壓器,開關穩壓器原理是什么?

    開關穩壓器,開關穩壓器原理是什么? 穩壓器的一般原理 穩壓器,顧名思義,就是使輸出電壓穩定
    發表于 03-23 13:32 ?6847次閱讀

    DC-DC轉換,分立元件,線性穩壓器等產品的詳細資料

    本文的主要內容主要介紹的是DC-DC轉換,分立元件,線性穩壓器,電感型穩壓器,電荷泵型穩壓器,使用WEBENCH 選擇合適的穩壓器,
    發表于 04-23 15:24 ?12次下載
    DC-DC轉換<b class='flag-5'>器</b>,分立元件,線性<b class='flag-5'>穩壓器</b>等產品的詳細資料

    開關穩壓器怎樣來設計pcb布局

    開關模式電源用于將一個電壓轉換為另一個電壓。這種電源的效率通常很高,因此,在許多應用中,它取代了線性穩壓器
    發表于 09-02 11:26 ?514次閱讀
    <b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>怎樣</b>來設計<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>布局</b>

    開關穩壓器設計的PCB布局布線

      工程課程一般不會教授如何實現良好的電路板布局布線。高頻RF類課程會研究走線阻抗的重要性,但需要自行構建系統電源的工程師,通常不會將電源視為高頻系統,而忽視了電路板布局布線的重要性。
    發表于 11-08 10:06 ?18次下載
    <b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>穩壓器</b>設計的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布線</b>

    開關穩壓器的特點 與線性穩壓器的區別

      開關穩壓器是一種通過快速開關輸入電壓的電路元件,以實現將輸入電壓穩定輸出到設定的電壓范圍內的穩壓器開關
    發表于 02-28 11:06 ?2021次閱讀

    基本開關穩壓器布局技術

      本文將介紹開關穩壓器布局的一些基本原理。雖然它側重于升壓型開關穩壓器,但它所涵蓋的概念在使用其他類型的
    的頭像 發表于 03-15 11:39 ?1100次閱讀
    基本<b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>布局</b>技術

    處理穩壓器開關頻率的PCB布局設計

    《處理穩壓器中高開關頻率的 PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩壓器
    的頭像 發表于 08-09 14:46 ?888次閱讀
    處理<b class='flag-5'>穩壓器</b>高<b class='flag-5'>開關</b>頻率的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>設計

    處理穩壓器開關頻率的PCB布局(二)

    《處理穩壓器中高開關頻率的 PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩壓器
    的頭像 發表于 08-15 15:25 ?1011次閱讀
    處理<b class='flag-5'>穩壓器</b>高<b class='flag-5'>開關</b>頻率的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>(二)
    主站蜘蛛池模板: 国产在线一区二区三区四区| 久久伊人青青| 色爱区综合激情五月综合激情| 被同桌摸出水来了好爽的视频| 色AV色婷婷96人妻久久久| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 亚洲区 bt下载| 男人插女人逼逼| 国产69精品麻豆久久久久| 亚洲免费在线视频| 男女夜晚在爽视频免费观看| 干极品美女| 亚洲综合色婷婷在线影院| 免费视频不卡| 国产免费午夜高清| 2020最新无码国产在线视频| 乳色吐息未增删樱花ED在线观看| 狠狠操天天操夜夜操| 9国产露脸精品国产麻豆| 亚洲 日韩 欧美 另类 蜜桃| 美女诱惑性感揉胸| 国产午夜精品鲁丝片| adc影院在线| 亚洲人成人毛片无遮挡| 日本粉嫩学生毛绒绒| 久久欧洲视频| 国产精品久久久久久久AV下载| 60老妇性xxxxhd| 亚洲精品天堂自在久久77| 欧美熟妇VIVOE精品| 黄色天堂在线| 国产a级黄色毛片| 99精品国产在热| 亚洲永久精品ww47app| 色婷婷99综合久久久精品| 美女快播第一网| 经典WC女厕所里TV| 国产成人女人视频在线观看| 97免费人妻在线观看| 亚洲人成网77777色在线播放| 日本高清加勒比|