开关电源的PCB布线要求

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开关电源的PCB布线要求

开关电源的PCB布线要求

开关电源的PCB布线设计开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。

许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.0、引言为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。

由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。

开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。

在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。

用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。

所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。

1、开关电源PCB排版基本要点1.1 电容高频滤波特性图1是电容器基本结构和高频等效模型。

电容的基本公式是式(1)显示,减小电容器极板之间的距离(d)和增加极板的截面积(A)将增加电容器的电容量。

电容通常存在等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)二个寄生参数。

图2是电容器在不同工作频率下的阻抗(Zc)。

一个电容器的谐振频率(fo)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量(LESL)得到,即当一个电容器工作频率在fo以下时,其阻抗随频率的上升而减小,即当电容器工作频率在fo以上时,其阻抗会随频率的上升而增加,即当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联电阻(RESR)。

电解电容器一般都有很大的电容量和很大的等效串联电感。

由于它的谐振频率很低,所以只能使用在低频滤波上。

钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感,因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上。

瓷片电容器电容量和等效串联电感一般都很小,因而它的谐振频率远高于电解电容器和钽电容器,所以能使用在高频滤波和旁路电路上。

开关电源PCB板的排板要点

开关电源PCB板的排板要点

开关电源PCB板的排板要点开关电源(Switching Power Supply)已成为现代化电子产品中广泛采用的一种电源形式,其小型化、高效率、稳定性优异等特点,使其更适合于现代化电子产品的应用需求。

而PCB板则作为开关电源的核心部件,其设计排版质量直接影响着开关电源的性能和寿命,因此在开关电源的设计排版中,对于PCB板的排版要点尤为重要。

一、PCB板设计原则1. PCB板大小对开关电源设计有较大影响。

开关电源大小受限于板子的大小,因此在设计PCB板时,应尽量考虑开关电源的实际应用环境,比如应确定板子尺寸和电源内部空间的比例。

2. 合理布局是开关电源设计排版的重要环节。

在布局时应注意,尽可能将输入、输出端口和各种元器件放置在合适的位置,避免尽可能地降低板子大小并增加导线长度和复杂性。

3. 要确保PCB板的可靠性,在布局阶段应确定电源电流、热量分布,从而为PCB板尺寸和散热区域提供充分的空间。

4. 满足整机的EMI和EMC要求,此外具体的PCB板排版应满足良好的电子兼容性和电磁辐射性能,需要布置合适的地面和电源平面等。

二、PCB板排版要点1. 基本元件布局开关电源最基本的元件为电容、电感、稳压管和二极管。

这些元器件的布局应根据其性能设置相应的连接方式。

布局时注意,要避免门头耦合,尽量减少迭加影响。

2. 电源信号传输线路设计在排版PCB板时,应将信号传输线路与功率传输线路分开设计,在信号传输线路上应避免与功率传输线路产生相互干扰;若必须将信号传输线路与功率传输线路安排在同一PCB板上时,可以采用抽屉式分隔方式或隔离方式进行。

3. 稳压芯片放置稳压元件是开关电源工作的核心,可维持稳定的输出电压。

当排版PCB板时,放置稳压芯片时要注意散热,应在稳压芯片正下方设置散热片。

为了保证稳流、稳压作用不受电源冷却剂温度或却则气流的影响,散热片最好与PCB板底部相连。

4. 输入输出电容安置当排版控制电路时,应注意输入输出电容的安置,其中输入电容需承受高压和波动,并且需要排放噪声和电磁干扰。

开关电源pcb设计规则

开关电源pcb设计规则

开关电源pcb设计规则
开关电源PCB设计规则是指在设计开关电源电路时,需要遵循的一些规则和原则,以确保PCB设计的质量和稳定性。

以下是一些常见的开关电源PCB设计规则:
1. 安全间距:为了防止电弧和机械故障,需要保持适当的安全间距。

例如,在高压和低压之间应保持足够的安全间距,通常为3mm 以上。

2. 分隔高低压:高压和低压部分的电路应该分隔开来,以避免高压对低压电路的干扰。

3. 接地:必须正确接地,以避免地面噪声和回路问题。

所有接地点都应连接到一个共同的接地平面或接地线。

4. 降噪和去耦电容:在电源输入处和电源输出处应添加合适的降噪和去耦电容,以提供稳定的电源和降低噪声。

5. 温度管理:考虑到开关电源的热量产生,需要设计散热器和散热路径,确保电路稳定运行并具有良好的散热性能。

6. 信号完整性:保持信号线的最短和最直接路径,以减少信号延迟和互相干扰。

7. 过流保护:设计过流保护电路,以避免电路过载和损坏。

8. PCB层序:根据电路的复杂性和特定要求,设计适当的PCB层序,以提供良好的屏蔽和隔离效果。

9. 元件布局:考虑到电路的稳定性和散热问题,合理布置元件,避免集中热源和元件之间的干扰。

10. 绝缘:在高压部分和低压部分需要做绝缘处理,以确保安全。

这些规则只是一些常见的指导原则,具体的规则和要求还取决于具体的开关电源设计和应用场景。

在设计时,还需要根据具体情况做出适当的调整和优化。

开关电源PCB设计要求

开关电源PCB设计要求

开关电源PCB设计要求一、采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。

为了抑制印制板导线之间的串扰,在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线,尽可能拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线尽可能不交叉。

尽量避免大电流高电压布线与测量线、控制线的并行布线。

在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。

二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。

最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。

焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。

当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。

三、元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。

例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。

大功率的器件最好能比较规整地布局,便于散热器的安装及散热风道的设计。

在大电流高电压的布线连接中,尽量避免用导线在空间中长距离连接,它导致的干扰是很难处理的。

交流输入与直流输出要有较明确的布局区分,最佳办法是能够互相隔离。

控制电路与主功率电路要有较明确的布局区分。

输入端与输出端(包括DC/DC变换初级与次级)布线距离最少要在5毫米以上。

每一个开关电源都有四个电流回路:(1). 电源开关交流回路(2). 输出整流交流回路(3). 输入信号源电流回路(4). 输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。

开关电源的PCB布线设计要点

开关电源的PCB布线设计要点

开关电源的PCB布线设计要点1. 引言开关电源是广泛应用于各种电子设备中的一种电源类型,通过开关器件的开关操作实现输入电压到输出电压的变换。

在开关电源的设计过程中,PCB布线的合理设计非常重要,它直接影响着开关电源的性能和可靠性。

本文将介绍开关电源的PCB布线设计要点,帮助设计工程师充分了解开关电源布线设计的关键问题和技巧。

2. PCB布线设计概述PCB布线设计是指将电路连接到PCB上的过程。

开关电源的PCB 布线设计需要考虑以下几个方面:•信号完整性:保证信号传输的稳定性和准确性;•电磁兼容性:减少电磁干扰和提高抗干扰能力;•散热性能:确保开关电源的散热效果良好;•电流回流:合理安排电流回流路径,避免电流集中引起压降过大;•电源分布:优化电源分布,确保各部分电源供应稳定。

下面将从这几个方面详细说明开关电源的PCB布线设计要点。

3. 信号完整性在开关电源的PCB布线设计中,要注意以下几个方面以保证信号完整性:3.1 传输线长度和走向对于高速信号线,应尽量缩短传输线的长度,减少信号的传输延迟和功率损耗。

此外,还需要注意布线时信号线的走向,尽量避免信号线与干扰源的相交和平行布线。

3.2 地线和电源线布局合理布置地线和电源线可以有效降低地回路的电流噪声和电源噪声。

地线和电源线尽量平行布置,并使用大面积的跳线或地线分布可减少回流电流的影响。

3.3 地孔和绕线对于高频信号,应在信号线的连接位置加入地孔,以提高信号的接地效果。

对于较长的信号线,可采用绕线的方式来缩短信号路径,减小信号传输时延。

4. 电磁兼容性开关电源的PCB布线设计要考虑电磁兼容性,以减少电磁辐射和提高抗干扰能力。

4.1 地平面和分割在PCB布线设计中,应尽量保持完整的地平面,减少地回路的面积。

若需要隔离地面,可采用分割地面的方式,以提高电磁屏蔽的效果。

4.2 信号线走向和布线为降低电磁辐射和提高抗干扰能力,信号线尽量与干扰源的走向垂直布线。

开关电源PCB设计要求

开关电源PCB设计要求

开关电源PCB设计要求
开关电源是一种电子电源设备,用于将电源输入变换为特定电压、电
流或功率的输出。

PCB(Printed Circuit Board)则是开关电源的基本组
成部分,用于连接和支持开关电源的各个电子元件。

开关电源PCB设计对
于整个设备的性能和可靠性至关重要。

以下是开关电源PCB设计的一些重
要要求。

1.适配性:
2.布局和层次:
3.热管理:
开关电源通常会产生较大的热量,因此PCB设计必须考虑到热的排散。

在设计阶段应确定散热器的位置和尺寸,并优化散热路径,以确保设备工
作在安全的温度范围内。

4.电源轨迹:
应确保电源轨迹的短且低阻抗,以减少电压降和电源波动。

电源轨迹
也应与地轨迹分离,以减少互相干扰。

此外,应在电源轨迹上增加滤波电容,以降低噪声。

5.输入和输出滤波:
6.信号完整性:
7.EMC兼容性:
8.可维护性:
9.安全性:
总结:
开关电源PCB设计对于设备的性能和可靠性起着重要的作用。

在设计开关电源PCB时,需要考虑适配性、布局和层次、热管理、电源轨迹、输入和输出滤波、信号完整性、EMC兼容性、可维护性和安全性等要求。

理解并遵循这些设计要求将有助于确保开关电源PCB设计的质量和可靠性。

开关电源的PCB布线要求

开关电源的PCB布线要求

开关电源的PCB布线要求开关电源是一种常见的电源之一。

在集成电路的建设中,PCB布线设计是非常重要的,因为合理的PCB布线设计可以大大提高电路的稳定性和可靠性。

特别是在开关电源中,良好的PCB布线设计可以保证电源的性能表现。

因此,本文将介绍开关电源的PCB布线要求。

1. 开关电源PCB布线的基本原则布线设计应遵循以下原则:最短距离布线、线路走向自然、防止串信和互相干扰、保证信号传输质量、减少交叉、噪声与干扰。

开关电源的PCB布线应遵循其工作原理和特征。

因此,布线应考虑以下几个方面:(1)控制单元和功率单元之间的布线开关电源中,控制单元和功率单元之间的布线最好采用双面铜箔。

两面分别贴附于不同的电路板侧面,通过足够的接地区域将控制单元与功率单元连接起来。

此外,控制单元和功率单元之间的布线应避免走近其他信号线,以减少干扰和噪声。

(2)开关管的布局在开关电源的设计中,布置开关管时,应考虑其焊盘的布局,避免电容器等元器件太近,导致开关管与其他元器件之间出现串扰和互相干扰的情况。

同时,开关管布线的电感应该保持足够小,以减少噪声的产生。

(3)输入输出滤波在开关电源中,输入和输出滤波电容应布置在尽可能近的地方,以便缩短电流路径,减小共模噪声,提高抗干扰性。

2. 开关电源PCB布线的具体实现(1)输出过滤电路的布置在开关电源中,输出过滤电容(Cout)、输出电感(LOut)和输出短路电菩(Rout)等元件构成的过滤电路主要是为了抵抗输出端的高频噪声,因此应尽可能在开关管的输出端背面布置上述元件,并较短距离地接线连接一起。

为进一步减小信号在跑动过程中的干扰,如条件允许可以考虑在输出位置借助Lcl滤波来过滤掉高频扰动。

(2)高频降噪电阻的布置在高频降噪电阻(RF)的布置中,为了规避开关管;管贞周围存在的两对互相耦合的集成电路阻抗,对RF电阻的参考铺方式有两种形式,具体布置如下。

(3)控制电路的布置控制电路包括开关电源脉宽调制芯片、反馈电路、保险丝、脉冲变压器等基本单元,其布置和连线应符合以下要求:a. 脉宽调制控制芯片应该在布局与连接两方面得到考虑,控制芯片两侧的布局以及自身内部元器件布局一定要工整、规整、紧凑,以避免噪声的干扰和影响;b. 比较器反馈电路应布置在控制芯片上,以尽可能减少反馈信号跑动的距离和串扰的影响;c. 连接在主电路和控制电路间的脉冲变压器电路应该收紧磁感线,保证高频信号附着到比较器变化的上升沿或下降沿。

安规的电源PCB的要求有哪些?你知道吗?

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开关耐压与漏电要求
当开关电源的输入、输出电压交流超过36V, 直流超过42V 时,需要考虑触电问题。

安规规定:任何两个可触及件或任何一个可触及件与电源的一极间漏电不要超过及件与电源的一极间漏电不要超过0.7mAp 或直流2mA。

输入电压为开关电源220V时,其冷热地之间的爬电距离不能小于6mm,两端口线间的间距必须大于3mm。

开关变压器的初次级之间的耐压要求使用交流3000v,设定漏电流为10mA。

进行1分钟的测试,其漏电流必须小于10mA.
开关电源的输入端对地(外壳)的耐压使用交流1500V,设定漏电流为10mA,进行1分钟的耐压测试,其漏电流必须小于10mA。

开关电源的输出端对地(外壳)的耐压使用直流500V,设定漏电流为10mA,进行1分钟的耐压测试,其漏电流必须小于10mA。

开关安全爬电距离要求
两线中的一次侧和二次侧安全距离:6mm,加1mm开槽也要4.5mm。

三线中的一次侧和二次侧安全距离:6mm,加1mm开槽也要4.5mm。

保险丝两铜箔之间安全距离>2.5mm。

加1mm开槽也要1.5mm。

L—N,L—GND,N—GND.之间的距离大于3.5mm。

初级滤波电容脚间距>4mm。

初次级间安全距离>6mm。

开关电源PCB布线要求
铜箔与铜箔之间:0.5mm
铜箔与焊点之间:0.75mm
焊点与焊点之间:1.0mm
铜箔与板边之间:0.25mm。

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开关电源的PCB布线设计开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。

许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.0、引言为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。

由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。

开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。

在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。

用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。

所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。

1、开关电源PCB排版基本要点1.1 电容高频滤波特性图1是电容器基本结构和高频等效模型。

电容的基本公式是式(1)显示,减小电容器极板之间的距离(d)和增加极板的截面积(A)将增加电容器的电容量。

电容通常存在等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)二个寄生参数。

图2是电容器在不同工作频率下的阻抗(Zc)。

一个电容器的谐振频率(fo)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量(LESL)得到,即当一个电容器工作频率在fo以下时,其阻抗随频率的上升而减小,即当电容器工作频率在fo以上时,其阻抗会随频率的上升而增加,即当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联电阻(RESR)。

电解电容器一般都有很大的电容量和很大的等效串联电感。

由于它的谐振频率很低,所以只能使用在低频滤波上。

钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感,因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上。

瓷片电容器电容量和等效串联电感一般都很小,因而它的谐振频率远高于电解电容器和钽电容器,所以能使用在高频滤波和旁路电路上。

由于小电容量瓷片电容器的谐振频率会比大电容量瓷片电容器的谐振频率要高,因此,在选择旁路电容时不能光选用电容值过高的瓷片电容器。

为了改善电容的高频特性,多个不同特性的电容器可以并联起来使用。

图3是多个不同特性的电容器并联后阻抗改善的效果。

电源排版基本要点1旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性。

图4显示了在一个PCB上输入电源(Vin)至负载(RL)的不同走线方式。

为了降低滤波电容器(C)的ESL,其引线长度应尽量减短;而Vin。

正极至RL和Vin负极至R1的走线应尽量靠近。

1.2 电感高频滤波特性图5中的电流环路类似于一匝线圈的电感。

高频交流电流所产生的电磁场R(t)将环绕在此环路的外部和内部。

如果高频电流环路面积(Ac)很大,就会在此环路的内外部产生很大的电磁干扰。

电感的基本公式是从式(5)可知,减小环路的面积(Ac)和增加环路周长(lm)可减小L。

电感通常存在等效并联电阻(EPR)和等效并联电容(Cp)二个寄生参数。

图6是电感在不同工作频率下的阻抗(ZL)。

谐振频率(fo)可以从电感自身电感值(L)和它的等效并联电容值(Cp)得到,即当一个电感工作频率在fo以下时,电感阻抗随频率的上升而增加,即当电感工作频率在fo以上时,电感阻抗随频率的上升而减小,即当电感工作频率接近fo时,电感阻抗就等于它的等效并联电阻(REPR)。

在开关电源中电感的Cp应该控制得越小越好。

同时必须注意到,同一电感量的电感会由于线圈结构不同而产生不同的Cp值。

图7就显示了同一电感量的电感在二种不同的线圈结构下不同的Cp值。

图7(a)电感的5匝绕组是按顺序绕制。

这种线圈结构的Cp值是l匝线圈等效并联电容值(C)的1/5。

图7(b)电感的5匝绕组是按交叉顺序绕制。

其中绕组4和5放置在绕组1、2、3之间,而绕组l和5非常靠近。

这种线圈结构所产牛的Cp是1匝线圈C值的两倍。

可以看到,相同电感量的两种电感的Cp值居然相差达数倍。

在高频滤波上如果一个电感的Cp值太大,高频噪音就会很容易地通过Cp直接耦合到负载上。

这样的电感也就失去了它的高频滤波功能。

图8显示了在一个PCB上Vin通过L至负载(RL)的不同走线方式。

为了降低电感的Cp,电感的二个引脚应尽量远离。

而Vin正极至RL和Vin负极至RL的走线应尽量靠近。

电源排版基本要点2电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好。

1.3 镜像面电磁理论中的镜像面概念对设计者掌握开关电源的PCB排版会有很大的帮助。

图9是镜像面的基本概念。

图9(a)是当直流电流在一个接地层上方流过时的情景。

此时在地层上的返回直流电流非常均匀地分布在整个地层面上。

图9(h)显示当高频电流在同一个地层上方流过时的情景。

此时在地层上的返回交流电流只能流在地层面的中间而地层面的两边则完全没有电流。

一日.理解了镜像面概念,我们很容易看到在图10中地层面上走线的问题。

接地层(Ground Plane),没汁人员应该尽量避免在地层上放置任何功率或信号走线。

一旦地层上的走线破坏了整个高频环路,该电路会产牛很强的电磁波辐射而破坏周边电子器件的正常工作。

电源排版基本要点3避免在地层上放置任何功率或信号走线。

1.4 高频环路开关电源中有许多由功率器件所组成的高频环路,如果对这△环路处婵得不好的话,就会对电源的正常工作造成很大影响。

为了减小高频环路所产生的电磁波噪音,该环路的面积应该控制得非常小。

如图l1(a)所示,高频电流环路面积很大,就会在环路的内部和外部产生很强的电磁于扰。

同样的高频电流,当环路面积设计得非常小时,如图11(b)所示,环路内部和外部电磁场互相抵消,整个电路会变得非常安静。

电源排版基本要点4高频环路的面积应尽可能减小。

1.5 过孔和焊盘放置许多设计人员喜欢在多层PCB卜放置很多过孔(VIAS)。

但是,必须避免在高频电流返同路径上放置过多过。

否则,地层上高频电流走线会遭到破坏。

如果必须在高频电流路径上放置一些过孔的活,过孔之间可以留出一空间让高频电流顺利通过,图12显示了过孔放置方式。

电源排版基本要点5过孔放置不应破坏高频电流在地层上的流经。

设计者同时应注意不同焊盘的形状会产生不同的串联电感。

图13显示了儿种焊盘形状的串联电感值。

旁路电容(Decouple)的放置也要考虑到它的串联电感值。

旁路电容必须是低阻抗和低ESL乩的瓷片电容。

但如果一个高品质瓷片电容在PCB上放置的方式不对,它的高频滤波功能也就消失了。

图14显示了旁路电容正确和错误的放置方式。

1.6 电源直流输出许多开关电源的负载远离电源的输出端口。

为了避免输出走线受电源自身或周边电子器件所产生的电磁下扰,输出电源走线必须像图l5(b)那样靠得很近,使输出电流环路的面积尽可能减小。

l.7 地层在系统板上的分隔新一代电子产品系统板上会同时有模拟电路、数字电路、开关电源电路。

为了减小开关电源噪音对敏感的模拟和数字电路的影响,通常需要分隔不同电路的接地层。

如果选用多层PCB,不同电路的接地层可由不同PCB板层来分隔。

如果整个产品只有一层接地层,则必须像图16中那样在单层中分隔。

无论是在多层PCB上进行地层分隔还是在单层PCB 上进行地层分隔,不同电路的地层都应该通过单点与开关电源的接地层相连接。

电源排版基本要点6系统板上不同电路需要不同接地层,不同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接。

2、开关电源PCB排版例子设汁人员应能在此线路图上区分出功率电路中元器件和控制信号电路中元器件。

如果设计者将该电源中所有的元器件当作数字电路中的元器件来处理,则问题会相当严重。

通常首先需要知道电源高频电流的路径,并区分小信号控制电路和功率电路元器件及其走线。

一般来讲,电源的功率电路主要包括输入滤波电容、输出滤波电容、滤波电感、上下端功率场效应管。

控制电路主要包括PWM控制芯片、旁路电容、自举电路、反馈分压电阻、反馈补偿电路。

2.l 电源功率电路PCB排版电源功率器件在PCB上正确的放置和走线将决定整个电源工作是否正常。

设计人员首先要对开关电源功率器件上的电压和电流的波形有一一定的了解。

图18显示一个降压式开关电源功率电路元器件上的电流和电压波形。

由于从输入滤波电容(Cin),上端场效应管(S1)和F端场效应管(S2)中所流过的电流是带有高频率和高峰值的交流电流,所以由Cin-S1-S2所形成的环路面积要尽量减小。

同时由S2,L和输出滤波电容(Cout)所组成的环路面积也要尽量减小。

如果设汁者未按本文所述的要点来制作功率电路PCB,很可能制作出网19所示的电源PCB,图19的PCB排版存在许多错误:第一,由于Cin有很大的ESL,Cin的高频滤波能力基本上消失;第二,Cin-S1-S2和S1-LCout环路的面积太大,所产生的电磁噪音会对电源本身和周边电路造成很大于扰;第三,L的焊盘靠得太近,造成Cp太大而降低了它的高频滤波功能;第四,Cout焊盘引线太长,造成FSL太大而失去了高频滤波线。

Cin-S1-S2和S2-L-Cout环路的面积已控制到最小。

S1的源极,S2的漏极和L之问的连接点是一整块铜片焊盘。

由于该连接点上的电压是高频,S1、S2和L需要靠得非常近。

虽然L和Cout之间的走线上没有高峰值的高频电流,但比较宽的走线可以降低直流阻抗的损耗使电源的效率得到提高。

如果成本上允许,电源可用一面完全是接地层的双面PCB,但必须注意在地层卜尽量避免走功率和信号线。

在电源的输入和输出端口还各增加了一个瓷片电容器来改善电源的高频滤波性能。

2.2 电源控制电路PCB排版电源控制电路PCB排版也是非常重要的。

不合理的排版会造成电源输出电压的漂移和振荡。

控制线路应放置在功率电路的边上,绝对不能放在高频交流环路的中间。

旁路电容要尽量靠近芯片的Vcc和接地脚(GND)。

反馈分压电阻最好也放置在芯片附近。

芯片驱动至场效应管的环路也要尽量减短。

电源排版基本要点7控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短。

2.3开关电源PCB排版例1图21是图17 PCB的元器件面走线图。

此电源中采用了一个低价PWM控制器(Semtech型号SCIIO4A)。

PCB下层是一个完整的接地层。

此PCB功率地层与控制地层之间没有分隔。

可以看到该电源的功率电路由输入插座(PCB左上端)通过输入滤波电容器(C1,C2,),S1,S2,L1,输出滤波电容器(C10,C11,C12,C13),一直到输出插座(PCB右下端)。

SCll04A被放置在PCB的左下端。

因为,在地层上功率电路电流不通过控制电路,所以,无必要将控制电路接地层与功率电路接地层进行分隔。

如果输入插座是放置在PCB的左下端,那么在地层上功率电路电流会直接通过控制电路,这时就有必要将二者分隔。

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