DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧

最新更新时间:2010-01-25来源: 互联网关键字:DC/DC  转换器  布线  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。

1、设计原则

    印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:

    1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;

    2. 用平面布线方式接电源线;

    3. 按电路图中的信号电流走向依序逐个放置元器件;

    4. 实验获得的数据在应用时不应做任何调整,即使受板的尺寸或其它因素影响也应原样复制数据。

    在设计中注意以上原则和要点,可以减少电路噪声和信号干扰。除了以上的基本原则外,在设计铜线走线模式和元件放置时应谨记以下两点:布线之间会产生杂散电容;连线长度会产生阻抗。在设计中注意线间杂散电容和缩短布线长度有利于消除噪声,减少辐射的产生。

    在上面的几个基本原则基础上,设计工程师应注意以下几点(参见图1):

 

    1. 根据电路原理图进行元件的布局,输入电流线和输出电流线应进行区别;

    2. 合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声;

    3. 在电压变化很大和流过大电流的地方应小心设计以降低噪声;

    4. 如果电路中采用了线圈和变压器,必须小心进行连接;

    5. 电路设计时,将元器件放置在同一方向,便于回流焊接;

    6. 元器件间或元器件焊盘和焊盘间必须保证0.5毫米以上的间隙,避免出现桥接。


2、PCB设计示例


    a. 升压转换器模式布线方式

    在升压转换器中,输出电容(CL)的位置比其它元件更重要,参考图2。

 

    建议在PCB设计时注意以下两点:

    1. 将输出电容尽可能与IC靠近,尽量减小电流回路。

    2. 在PCB板的背面用平面布线方法进行地线连接,板背面的接地线应通过一个过孔与板正面的接地线相连。


    b. 降压转换器布线方式

    在降压电路设计中,肖特基二极管的位置很关键,见图3所示。

    在PCB设计中注意以下几点:

    1. 肖特基二极管接地点设计将影响输出的稳定性;

    2. 肖特基二极管阴极连接线的长度将影响输出的稳定性;

     3. PCB背面用大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接。

关键字:DC/DC  转换器  布线  PCB 编辑:金海 引用地址:DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧

上一篇:采用数字电源还是模拟电源?
下一篇:Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52

ADC0832实现输出频率为50HZ的正弦波
//----------------------------- 功能: ADC0832实现输出频率为50HZ的正弦波 1、P0口送数据, 2、P2。0口作为片选信号 P21是DAC启动信号; #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={ //正弦波的数据 128,130,132,135,137,139,141,144,146,148,150,152,155,157,159,161 163,165,168,170,172,174
[单片机]
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(二)
电路评估与测试 我们开发了 EVAL-AD7625EDZ 评估板来评估和测试 AD7625 ADC。为了测试图1所示的电路,我们用两个 ADA4897-1运算放大器代替两个 ADA4899-1 运算放大器(U13、U14)。 有关详细的原理图和用户指南,请参考 EVAL-AD7625EDZ文档。该文档描述了如何进行本电路笔记所述的交流测试 请注意,输入放大器的+7 V和−2 V电源从外部双电源连接到 EVAL-AD7625EDZ板。 测试设置的功能框图如图4所示,而评估板的照片如图5所示。 设备要求 为测试该电路,需要如下设备: EVAL-AD7625EDZ 改进型评估板(包括软件和
[模拟电子]
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR A<font color='red'>DC</font>系统(二)
德州仪器推出 ADC 驱动器,将性能功耗比提升8倍
2012 年 3 月 30日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为 250 uA,带宽达 36 MHz,可充分满足流量计与便携式医疗设备等便携式高密度系统的高性能与超低功耗需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ths4531。 THS4531 的主要特性与优势: • 36 MHz 带宽、220 V/us 的压摆率以及 0.01% 到 150 ns 快速建立时间,可为驱动高采样率转换器缩短数据采集时间; • 0.5 uA 的
[模拟电子]
基于控压型DCDC变换器电流环路补偿设计
固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式 控制 相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的 模拟 单元,斜坡补偿 电路 和电流采样 电路 是电流模式PWM 控制 的根基,对电流模式控制中电流环路的稳定性起着重要作用。 1 电路结构 图1所示是典型峰值电流模式PWM Boost DC-DC控制系统的结构框图。当电压外环的电压反馈信号经过误差放大器放大得到的误差信号VE送至PWM比较器后,将与电流内环的一个变化的、其峰值代表输出电感电流峰值的三角波或梯形尖角状合成波信号VE比较,从而得到PWM脉冲关断阈值。即:
[电源管理]
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。 集成驱动一般包括板上DC-DC  隔离电源 、 PWM  信号隔离、功率放大、故障保护等4 个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT 的驱动及保护。输入 电源 为板上原边各功能电路提供电源,两路DC -DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT 侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT 集成驱动板需要两组隔离的正负电压输
[电源管理]
一种紧凑型全桥<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>隔离电源设计
Broadcom应用新脉冲噪声保护技术提高IPTV网络性能
在NXTComm 2007展会上展示的新型PhyRTM技术帮助运营商将噪声恢复性能提高10倍,并通过ADSL和VDSL调制解调器提供更好的话音、数据和视频融合业务 北京,2007年6月19日 - 全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(美国博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出新型脉冲噪声保护技术Broadcom PhyRTM。PhyR可帮助运营商和原始设备制造商(OEM)极大地提高话音、数据和视频业务质量。这个新型脉冲保护解决方案纳入了Broadcom业界领先的ADSL2+/VDSL2固件,极大地改善了残留比特差错率(BER)和脉冲噪声抵御能力,因此可以大幅提升用户享用话音、数据和视频融合业务的体验。
[新品]
模拟转换器也可以像FPGA一样编程了
美信(MAXIM Intergrated)日前推出了MAX11300,可编程模拟器件,利用PIXI混合信号处理技术,该芯片可变为20个ADC、20个DAC或者20个数字I/O。 PIXI是业界首款支持20通道,-10V至+10V的混合信号转换器。 该器件主要应对复杂的混合信号环境,包括基站、工业控制或工业自动化等。 PIXI配套有图形界面操作软件,通过简单的拖拽便可实现器件的编程,所有引脚都可以随意配置。 PIXI集成了12位多通道ADC、12位DAC、高压模拟开关以及数字I/O。 10V的I/O可让器件直接输入输出双极信号,因此可支持更复杂的应用环境,所有引脚可任意更改,工
[模拟电子]
模拟<font color='red'>转换器</font>也可以像FPGA一样编程了
利用升压转换器延长电池使用寿命
器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。 由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM 和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby 占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的 99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。 图 1:电池系统负载情况 为了提升效率和延长电池使用寿命,人们面临着降低待机模式功率损失、限制电流尖峰和减小导通时间脉冲期间占空比的诸多挑战。具有低 IQ
[电源管理]
利用升压<font color='red'>转换器</font>延长电池使用寿命
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved