开关电源的PCB设计经验总结

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关于pcb工作总结

关于pcb工作总结

关于pcb工作总结《PCB工作总结,从设计到生产的全面回顾》。

PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中不可或缺的一部分,它承载着电子元件并提供连接和支持。

在现代电子行业中,PCB的设计和生产是至关重要的环节,它直接影响着产品的性能和质量。

在过去的一段时间里,我有幸参与了多个PCB项目的设计和生产,现在我来总结一下这些经验和教训。

首先,PCB的设计是整个工作的基础。

在设计阶段,我们需要充分了解产品的功能需求和性能指标,然后根据这些要求来确定电路布局和元件的安装位置。

同时,我们还需要考虑到PCB的尺寸和外形,以确保它能够适配到产品中。

在设计过程中,我们还需要考虑到电磁兼容性(EMC)和热管理等问题,以确保PCB在工作时能够稳定可靠地运行。

其次,PCB的制造是设计的延伸。

在制造阶段,我们需要选择合适的材料和工艺来制作PCB。

例如,对于高频电路,我们需要选择具有较低介电常数和介电损耗的材料;对于高密度PCB,我们需要使用先进的工艺来保证线路的精度和稳定性。

同时,我们还需要关注到PCB的阻抗控制和焊接工艺等细节,以确保PCB能够满足产品的要求。

最后,PCB的测试和调试是保证产品质量的最后一道关口。

在测试阶段,我们需要使用各种测试设备和方法来验证PCB的性能和可靠性。

例如,我们可以使用飞针测试来检查PCB上的连通性和短路情况;我们还可以使用X射线检测来查找PCB上的隐性缺陷。

同时,在调试阶段,我们需要根据测试结果来分析和解决PCB上的问题,以确保产品能够正常工作。

综上所述,PCB的工作是一个复杂而又精细的过程,它需要我们在设计、制造和测试等方面都保持高度的专注和细致。

只有这样,我们才能够设计出高质量的PCB,并为产品的成功量产打下坚实的基础。

希望我的总结能够对大家有所帮助,也希望在未来的工作中能够继续学习和进步。

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。

个人pcb工作总结

个人pcb工作总结

个人pcb工作总结
个人PCB工作总结。

在过去的一段时间里,我一直在从事PCB设计工作。

通过这段时间的学习和
工作,我积累了一些经验和心得,现在我想在这里做一个总结。

首先,我认为在PCB设计中,最重要的是要有一定的理论基础和技术知识。

在我刚开始做PCB设计的时候,我花了很多时间去学习相关的知识,比如电路原理、布线规则、元器件特性等。

通过不断学习,我逐渐建立了自己的知识体系,这对我后来的工作起到了很大的帮助。

其次,我觉得在PCB设计中,团队合作也是非常重要的。

在我的工作中,我
经常需要和硬件工程师、软件工程师、测试工程师等其他团队成员进行沟通和协作。

只有大家齐心协力,才能够完成一个完整的产品设计。

因此,我学会了如何与其他人有效地沟通和合作,这也是我在工作中取得进步的重要原因之一。

另外,我还发现在PCB设计中,细心和耐心也是非常重要的品质。

因为PCB
设计是一个复杂的工作,需要我们不断地去调整和修改,有时候甚至需要反复尝试。

在这个过程中,如果我们没有足够的耐心和细心,很容易出现错误,从而影响整个设计的质量。

因此,我在工作中一直在培养自己的细心和耐心,希望能够做出更好的设计。

总的来说,通过这段时间的PCB设计工作,我不仅学到了很多专业知识,还
培养了自己的团队合作意识和细心耐心品质。

我相信这些经验和心得会对我的未来工作有很大的帮助,也希望能够在以后的工作中不断提升自己,做出更好的设计。

电源PCB设计注意事项及经验

电源PCB设计注意事项及经验

电源PCB设计注意事项及经验1.确定功率需求:首先需要明确电源的功率需求,包括输入和输出电压、电流的范围。

这可以帮助选择合适的元件和设计适当的线路布局。

2.分开地平面:在设计电源PCB时,最好采用分开的地平面。

将输入和输出部分的地平面分开,可以减少干扰,并提高信号完整性。

3.短路保护:为了避免短路引起的问题,应该在设计中加入短路保护电路。

短路保护电路可以监测电流并在达到预定阈值时切断电源。

4.降噪滤波:电源的稳定性非常关键,因此在设计中应该考虑降低噪声的滤波电路。

可以使用电容和电感器来滤除高频噪声。

5.散热设计:电源PCB在工作时会产生热量。

为了确保稳定性和可靠性,需要设计合适的散热系统,如散热片或散热器。

6.安全性考虑:在设计电源PCB时,安全是非常重要的。

应该采取必要的安全措施,如过压保护、过流保护和过温保护。

7.电源PCB尺寸:电源PCB的尺寸应该根据设备的需求来进行调整。

尽量保持尺寸小巧,以节省空间和成本。

8.接地设计:接地是电源PCB设计中的一个关键问题。

良好的接地设计可以减少电磁干扰和信号损失。

应尽量避免共地,可以采用保持短而直接的接地路径,并使用大地平面来降低噪声。

9.充分测试:在将电源PCB投入量产之前,必须进行充分的测试。

测试可以包括功率测试、效率测试、负载稳定性测试等,以确保电源的工作正常。

10.参考设计:如果缺乏经验,可以参考已有的电源PCB设计进行学习和借鉴。

也可以寻求专业人士的建议和指导,以确保设计的正确性和可靠性。

总之,电源PCB的设计需要考虑很多因素,包括功率需求、短路保护、降噪滤波、散热设计、安全性等。

通过合理的设计和充分的测试,可以获得一套稳定可靠的电源PCB。

开关电源设计时的PCB规范及走线技巧

开关电源设计时的PCB规范及走线技巧

开关电源PCB设计原则及走线技巧一、引言开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。

因为开关三极管总是工作在“开”和“关”的状态,所以叫开关电源。

开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。

开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路。

开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。

隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。

反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。

原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。

正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。

按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。

半桥、桥式电路都属于正激电路。

正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。

一般在小功率场合可选用反激式。

稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与半桥工作状态相同。

大功率输出,一般采用桥式电路,低压也可采用推挽电路。

反激式电源因其结构简单,省掉了一个和变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率电源中得到广泛的应用。

在有些介绍中讲到反激式电源功率只能做到几十瓦,输出功率超过100瓦就没有优势,实现起来有难度。

本人认为一般情况下是这样的,但也不能一概而论,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反激电源可做到上千瓦,但没见过实物。

输出功率大小与输出电压高低有关。

反激电源变压器漏感是一个非常关键的参数,由于反激电源需要变压器储存能量,要使变压器铁芯得到充分利用,一般都要在磁路中开气隙,其目的是改变铁芯磁滞回线的斜率,使变压器能够承受大的脉冲电流冲击,而不至于铁芯进入饱和非线形状态,磁路中气隙处于高磁阻状态,在磁路中产生漏磁远大于完全闭合磁路。

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。

(整理)开关稳压电源设计制作中pcb设计规范技术总结

开关稳压电源设计制作中PCB设计规范技术总结源设计与制作中,PCB的设计与制作都是至关重要的。

在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会造成很多的问题。

笔者根据多年的PCB设计经验,尤其总结了电源设计制作的经验,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。

设计流程理图到PCB的设计流程为:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。

图1设计流程电气安全要求导线的间距必须能满足电气安全要求,最小间距至少要能适合承受的电压,而且为了便于操作和生产,间距要尽量地宽。

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则要尽可能地加大间距,一般为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的焊盘缺损。

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,而且走线与焊盘不易断开。

元器件布局件布局实践证明,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,则会造成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。

因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。

个开关电源都有四个电流回路:电源开关交流回路,输出整流交流回路,输入信号源电流回路,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。

所以,输入及输出电流回路应只从滤波电容的接线端连接到电源;如果输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将经由输入或输出滤波电容而辐射到环境中去。

电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。

开关电源PCB设计要点及实例分析

开关电源PCB设计要点及实例分析开关电源PCB设计要点及实例分析开关电源PCB设计要点及实例分析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设计就变得非常重要。

开关电源PCB设计与数字电路PCB设计完全不一样。

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,设计人员需要对开关电源PCB设计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设计基本要点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。

图1 电容器结构和寄生等效串联电阻和电感电容的基本公式是C=Εrε0 (1)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)。

图2 电容阻抗(ZC)曲线一个电容器的谐振频率(F0)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量(LESL)得到,即F0= (2)当一个电容器工作频率在F0以下时,其阻抗随频率的上升而减小,即ZC= (3)当电容器工作频率在F0以上时,其阻抗会随频率的上升而增加,即ZC=J2πfLESL(4)当电容器工作频率接近F0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布局指南

开关电源PCB布局指南开关电源是一种常见的电源供应器件,可将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于各种电子设备中。

为了确保开关电源的正常运行和安全性,合理的PCB布局设计是非常重要的。

下面是一些开关电源PCB布局的指南。

1.分离高频和低频部分开关电源由高频和低频电路组成,应将它们分离开来以避免互相干扰。

将高频部分放在一块区域,并采取适当的隔离措施,例如增加地平面间距和降噪电容。

2.确保良好的地面平面地面平面是开关电源PCB布局的关键之一、地面平面应尽可能大,并尽量避免断裂和断层,以提供稳定的地面引用。

在地面平面上加入一些分隔岛来隔离高频和低频部分。

3.确保短而粗的电流路径为了减少损耗和EMI干扰,应尽量缩短电流路径。

合理优化布局,使输入和输出的电流路径尽量短。

同时,应采用足够宽的供电和接地线,以降低电阻和电感。

4.高频组件的布局高频组件包括开关管、变压器和滤波电容器等。

这些组件之间应尽量缩短距离,以降低电感和串扰。

变压器应放置在开关管附近,并与开关管垂直放置,以减少磁耦合和电感。

5.散热片和散热孔的布局开关电源的工作过程中会产生较大的热量,因此必须确保良好的散热能力。

散热片应尽量与功率器件接触紧密,并通过散热孔将热量导出。

散热片和散热孔的布局要合理,以确保均匀散热和良好的风流。

6.调试界面和滤波器为了便于调试和测量,应在PCB上设置相应的调试接口。

此外,为了减少EMI干扰,应在输入和输出端口附近添加合适的滤波器,以滤除高频噪声。

7.引脚位置和距离组件的引脚位置和距离对于开关电源的性能和可靠性至关重要。

引脚之间应尽量保持足够的距离,以避免串扰和短路。

同时,引脚的布局也应考虑到易于焊接和布线的因素。

8.信号和功率的分离为了避免信号和功率互相干扰,应尽量将它们分离开来。

信号线和电源线应尽量平行布置,但不要交叉或靠得太近。

此外,还可以在它们之间添加隔离层或屏蔽层,并使用差分传输线来减少干扰。

以上是关于开关电源PCB布局的一些指南。

关于开关电源PCB排版总结共7页

开关电源PCB排版总结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,设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。

图1电容器结构和寄生等效串联电阻和电感电容的基本公式是C=εrε01)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(Z C)。

图2电容阻抗(Z C)曲线一个电容器的谐振频率(f0)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量(L ESL)得到,即f0=(2)当一个电容器工作频率在f0以下时,其阻抗随频率的上升而减小,即Z C=(3)当电容器工作频率在f0以上时,其阻抗会随频率的上升而增加,即Z C=j2πfL ESL(4)当电容器工作频率接近f0时,电容阻抗就等于它的等效串联电阻(R ESR)。

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。

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对于开关电源,PCB布线毫无疑问是非常重要的一个环节.然而市面似乎很没有合适的书籍来阐述这一块,这主要是由于写书的人不太具有工程经验,具有工程经验的人往往不会写书导致.
在这里先挖一个坑,我会慢慢和大家分享这些年来在PCB布线方面的经验,欢迎大家参与讨论.
暂时先罗列一下大致内容:
1.原理图的绘制
2.PCB封装
3.布局
4.走线
5.机械,散热和EMI考量
6.Gerber文件的生成
7.制板工艺说明
不好意思,最近比较忙,所以进度会比较慢.
首先,你要开始这个工作,先掌握一款软件,画PCB的软件很多,protel,AD,PADS, Power PCB, Allegro等等.当然这些只是工具,在这里并不讨论某种软件怎么用. 第一步,我们来讨论怎么画原理图.可能很多工程师觉得怎么画原理图不重要,只要画对就行.其实不然,画图和编程一样,一个是要正确,二是要有可读性,逻辑分明.要是一张原理图,n久之后连你自己都看不懂,那肯定不是好原理图.
对于电源原理图,要做到逻辑分明并不难.
1.首先要把功率电路和控制电路区分开来.如果你是简单电路,可以放在一张原理图里.比如上面为功率电路,下面为控制电路.并且将初次级分割明显.如果你是复杂电路,可以采用多张原理图,比如PFC一页,DCDC一页,PFC控制电路一页,DCDC控制电路一页,还有各种保护也单独一页.
2.每个功能模块,都应该有简短的文字说明.
3.尽量少用交叉,但又不连接的连线.过多的交叉线,会导致看不清楚,而且有可能会误连接.
4.合理利用网络名,原理图中每一个节点都有一个独一无二的net name,所以对一些无法用连线连接的节点,可以用net来连接,但是net的名字应该取得比较形象,容易读懂.对于跨页的连接,应该采用全局的网络名.
在画原理图的时候,还需要养成一些小的良好习惯,比如
1.一些在布板的时候需要彼此靠近的器件,在原理图中最好也画在一起.
2.在第一次研发的时候,应该预留一些调试的器件位置,有利于增加器件.
3.善于利用0欧姆电阻,0欧姆电阻可以将一个net分成二个net,有利于布线. 在你布比较复杂的电路的时候,会发现有时候很多走线是一个net的,但是又不能混在一起.比如功率地,信号地.那么在布线的时候,为了能自动互相避让,可以将其分成两个net.
原理图是一个项目的开始,也是最为关键的一环.所以在画原理图的时候,应该仔细审查,任何一个细微错误,都会导致将来花大力气来弥补.
原理图一旦完成,就该进行编号,同时每一次修改,都应该另存,不要随意覆盖旧文件,避免出错后找不到原来的文件.
那么如果原理图准备完毕,就要开始准备每一个所用器件的PCB封装.在大公司里,通常PCB封装有严格的规范,或许有专人制作,那么电源工程师就省去了这个麻烦.但是在一些小公司里,封装还得工程师自己来画,那么要注意些什么呢?
1.封装的脚位必须和原理图脚位一一对应,比如电解电容,如果脚位对错,那可糟糕了.
2.要了解生产工艺对封装的要求,通常生产线会积累一些经验,比如封装焊盘多大,生产效率比较高,那么工程师在做封装的时候要事先了解这些规范,尽量迁就产线标准.这样生产效率才能提高.其次,不同的焊接工艺,比如是波峰焊,还是回流焊,都会对焊盘有不同的要求.
3.对于一些对称的封装,一定要注意标记,比如标记1脚,避免装反.对于定制的器件,最好搞成不对称,可防反.
如果开始布局了,首先要考量的就是器件的总体摆放.
1.要考量功率电路的走向,功率电路是占了PCB大部分的区域,那么这部分电路的走向就非常重要了.通常对于功率比较大的电路,走向有以下几种.
直线型:输入在一边,输出在另外一边.
回字型:输入和输出在同一边,绕个弯回来.
蛇形:绕好几个弯
多块板子,比如有AB两块板子,中间用飞线连接.(注意飞线上要走直流电流,减少EMI)
当然还有其他的一些,总的来说,功率走向要清晰,不能胡乱交叉.
对于布局,为了考虑EMI,首先需要对原理图的EMI产生源头进行分析,首先保证功率电路的EMI的源头的环路最小,在此基础上去布局比较好!我现在指导LAYOUT 布局就是依据这点来布的,其次在对芯片的周围原件的布局时,先把关键的原件给优先布局,然后在布局其他次要的,举个例子,如芯片的去耦电容优先布局,控制器的震荡优先布局,反馈回路优先布局等等。

对于大致的功率走向确定之后,要来分别细化各个功率电路的走向,首先看EMI 的滤波器的,布局
EMI滤波有个大概的原则,就是输入和输出尽量远离.如果输入和输出很靠近,那么输入输出之间的耦合电容,会导致高频滤波效果变差.
滤波器走向如下:
那么再来看一下一个简单的反激电路
如果从结构,散热的角度来考虑的话,要注意一些细节:
板子的重量尽量均衡,不要把重物器件都集中在某一区域.
热源器件也不要都聚集在一块,不然互相提高温升.
对热敏感的器件,比如电解电容,不要靠近热源,或者热源的下风口.
对于风冷的电源,要注意风道的畅通,发热器器件尽量处于下风口,对热敏感器件处于上风口.
对于容易破裂的器件,比如陶瓷电容,不要放在PCB容易弯曲的地方,比如定位孔附近.
除此之外,还有一个重要的环节,就是要事先了解安规,要知道你设计的产品,将来要过哪个地区的哪些安规。

要事先考虑好,各个爬电距离,电气间隙的要求。

事实上安规的细节要求是非常多的,对于研发工程师来说,一开始就要和安规工程师做好沟通,了解一些细节。

最主要的一些细节,大致有这些,
保险丝前的火线和零线的距离。

初级,次级,大地之间的距离。

两个不同电位点之间的距离。

这些,以后有时间可以和大家专门以安规的角度去讨论。

关于控制电路的布局,通常复杂点的电源,控制电路分为控制部份,和驱动部份.而驱动部份介于功率电路和信号电路之间,是一定的干扰源,而抗干扰能力要比信号电路强.
简单一点的电路,控制和驱动是集成在一块的.
那么需要注意的是:
1.控制电路的布局,应该尽量远离功率电路,不宜和功率电路混在一起.特别需要避开dv/dt大的节点,di/dt大的环路.
2.布局应该以IC为中心,优先布局震荡电容,去耦电容等电容器件.因为容性器件起到滤除高频噪音的功能,为了减少寄生电感,要和IC的引脚尽量近.
3.驱动电路必须靠近MOS,这样驱动电路的环路才会比较小,一个减少干扰,二减少驱动线上的寄生电感.
当布局初步完成之后,就要切入我们讨论的重点,如何布线.对于电源来说布线并非简单的连连起来这么简单,有诸多的细节需要考虑.
首先,在布线之间,你要了解合作的PCB厂家的工艺水平.比如你采用1盎司的铜厚,通常的厂家能做的最小线宽和最小间距大概在5mil左右,如果你设计的太小,会导致工艺做不到.
同样铜厚越厚,最小线宽和间距就会越大.通常2盎司,会要求7mil以上,3盎司会要求8mil以上.
当然这些都是要看各个PCB厂家的工艺水平.
所以在设置布线规则之前,要先了解这些.
接下来,应该知道多大的电流需要多宽的铜皮.也就是所谓的走线的电流密度,这个没有唯一的标准,完全受铜线的温升限制.但是IPC-2221提供一个参考计算. 为了方便计算,国外的网友设计了一个网页:
/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-cal culator/
但是有一个前提需要告知,该计算方法是在没有其它热源影响的前提下.
所以在设计的时候,你要注意走线附近的热源,来估算PCB走线容许的温升是多少.
对于PCB走线,无非是铜皮而已,所以不单单走线具有电阻,会发热,会有压降.
在高频开关电源里面,走线带来的另外一个寄生参数可能会更值得关注,那就是寄生电感.
每一根走线都会带来或大或小的寄生电感.这些电感,带来震荡,噪音.....。

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