一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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(nèi)不再提示

DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器PCB布局的技巧

jf_EPM6D1nS ? 來源:衡麗 ? 2023-06-19 18:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

了解DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路的最佳布局規(guī)范。在實現(xiàn)DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器時,電路布局與設計同樣重要。布局不良會嚴重降低設計效果。本文將介紹一些最佳布局實踐。

良好電路布局的目標

這里有一些良好布局的目標要記住。

控制輻射和感應噪聲

減少電路不同部分之間的干擾

減少電路面積

有效的熱管理

改善了電壓調(diào)節(jié)和電路效率

避免額外的“創(chuàng)可貼”電路,如緩沖器

增強穩(wěn)定性

注意:不要對這些關鍵路徑使用自動布線 - 手動布線和設計。

功率轉(zhuǎn)換器電路中的電流環(huán)路

功率轉(zhuǎn)換器電路產(chǎn)生大電流,在不同的相位,在兩個主回路中循環(huán):關斷狀態(tài)和導通狀態(tài),具體取決于MOSFET開關的狀態(tài)(見圖1)。

c3a27758-0e85-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

這些循環(huán)的3D幾何形狀很重要。根據(jù)安培定律,在物理環(huán)路中運行的電流將形成與電流和環(huán)路面積成比例的磁場。然后,根據(jù)法拉第定律,該場可以與其他電路環(huán)路耦合,在較高頻率處具有更多耦合,從而導致有害的串擾。

因此,一般的思維方式應該是最小化這些循環(huán)的封閉區(qū)域。一種直接的方法是使返回路徑盡可能與出站路徑共線。

想象一個環(huán)形天線壓扁到一條垂直線 - 它將不再是一個天線。這就是我們將導線絞合在一起以消除耦合噪聲的原因。

返回路徑

注意,如果給定無限接地平面,返回電流自然傾向于直接集中在出站電流之下(見圖2)。我們應該從大自然中汲取這種暗示,提供自然的回歸路徑; 否則,將引入一個循環(huán)并輻射。

電路板的期望結(jié)果將是出站和返回電流以有序的已知路徑運行。

c3b8b6c6-0e85-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

通常,電路具有多個接地平面:例如,模擬,數(shù)字和電源。雖然多年來傳統(tǒng)觀念已有所不同,但如果提供這些自然回路,我們就不需要劃分地平面。實際上,如果計劃外的返回電流必須繞過很長的路徑,分區(qū)會使事情變得更糟。

智能分區(qū)之外的自然電流路徑可能是最佳解決方案。

最佳實踐

當然,關鍵考慮因素是電源軌進入或源自電路板的位置。如果這些考慮因素在設計師的控制之下,那么應該選擇那些以促進良好的布局。請注意,相同的環(huán)路原理也應該應用于MOSFET柵極驅(qū)動器,因為它也具有大的尖峰電流。

為了進一步控制輻射發(fā)射,“20H規(guī)則”規(guī)定,對于間距為H的層,我們要保留距離電路板邊緣至少20H的所有跡線。通常需要使用電源過孔將電源路徑推送到其他層以獲得緊湊的布局 - 你只需像電源路徑中的任何其他元件一樣管理這些過孔的效果。電感,電阻和過孔總數(shù)都會影響路徑性能。

敏感控制電路需要清潔接地。如果我們通過控制器共享的返回路徑發(fā)送大的脈沖功率返回電流,將產(chǎn)生電壓尖峰,這將擾亂控制器的接地,將噪聲注入控制電路,這是非常不希望的。我們使用星形接地來避免這種情況(參見圖3) - 保持返回路徑不共享和分離。

c3c50840-0e85-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4368

    文章

    23492

    瀏覽量

    409794
  • 功率轉(zhuǎn)換器

    關注

    0

    文章

    101

    瀏覽量

    19723
  • DC-DC
    +關注

    關注

    30

    文章

    2285

    瀏覽量

    83955
  • 降壓轉(zhuǎn)換器

    關注

    7

    文章

    1907

    瀏覽量

    87385
  • 布局
    +關注

    關注

    5

    文章

    272

    瀏覽量

    25368

原文標題:DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器PCB布局的技巧

文章出處:【微信號:衡麗,微信公眾號:衡麗】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    半橋DC-DC轉(zhuǎn)換器PCB設計指南

    今天給大家分享的是:半橋DC-DC轉(zhuǎn)換器PCB設計,PCB布局注意點。
    發(fā)表于 06-05 10:37 ?1216次閱讀
    半橋<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>PCB</b>設計指南

    DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理

    DC-DC轉(zhuǎn)換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器、BUCK降壓DC-DC
    發(fā)表于 09-19 11:25 ?4598次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>電路圖 Boost升壓型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的工作原理

    DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器工作原理!#電路原理

    電路分析DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器DC-降壓行業(yè)資訊
    學習電子知識
    發(fā)布于 :2022年10月20日 23:12:10

    DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器工作原理! #硬聲創(chuàng)作季

    電路分析DC-DC轉(zhuǎn)換器DC-
    學習硬聲知識
    發(fā)布于 :2022年10月30日 18:21:26

    DC-DC轉(zhuǎn)換器是什么及其參數(shù)

    DC-DC轉(zhuǎn)換器是什么及其參數(shù)DC/DC 轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器
    發(fā)表于 11-14 11:11

    DC-DC轉(zhuǎn)換器

      DC-DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為
    發(fā)表于 03-09 14:20

    DC-DC轉(zhuǎn)換器

      DC-DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為
    發(fā)表于 04-19 11:43

    非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

      非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器都是基于降壓,升壓以及降壓-升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器而衍生出來的,下
    發(fā)表于 12-09 15:28

    DC-DC轉(zhuǎn)換器和AC-DC轉(zhuǎn)換器的區(qū)別及功能

    最近有網(wǎng)友問:什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?泰德蘭電子小編在這里和大家分享一下關于什么是DC-DC
    發(fā)表于 11-17 06:24

    一款非常高效的DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器

    描述3.3V/5A DC-DC 轉(zhuǎn)換器這是一款非常高效的 DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器,基于德州儀器 (TI) 的 LM3150MH 同步
    發(fā)表于 07-07 06:47

    DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路布局與設計和實踐

    了解DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路的最佳布局規(guī)范。在實現(xiàn)DC-DC降壓
    的頭像 發(fā)表于 07-11 16:46 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>電路<b class='flag-5'>布局</b>與設計和實踐

    DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器PCB布局有什么技巧

    對于電源走線,寬度,長度和厚度必須設計為限制電壓降和走線電感。在今天的低輸出電壓下,電壓降比以往任何時候都重要。
    的頭像 發(fā)表于 09-10 17:44 ?1895次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>有什么技巧

    什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?

    DC-DC轉(zhuǎn)換器和AC-DC轉(zhuǎn)換器的區(qū)別圖及功能介紹,方便大家參考。 DC/DC
    發(fā)表于 11-09 19:20 ?46次下載
    什么是<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>?<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>是如何命名的?

    DC/DC轉(zhuǎn)換器的基板布局-DC/DC轉(zhuǎn)換器PCB布局概述

    DC/DC轉(zhuǎn)換器:設計篇,開始新的篇章“DC/DC轉(zhuǎn)換器P
    的頭像 發(fā)表于 02-23 09:30 ?1728次閱讀
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的基板<b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>布局</b>概述

    降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器與升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波差異

    關于降壓型和升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波差異,我們將分“降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波電壓
    的頭像 發(fā)表于 04-24 10:04 ?2281次閱讀
    <b class='flag-5'>降壓</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>與升壓型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的輸出紋波差異