开关稳压器设计的PCB布局布线

最新更新时间:2014-04-20来源: 互联网关键字:开关稳压器  PCB  布局布线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。

开关频率与开关转换

开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。

当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能会影响系统。但一般而言,开关频率并不是影响系统的最大因素。

在开关模式电源中,真正重要的是开关转换的速度。我们可以看到开关转换在时间标度上的放大图。在周期T为2us的时间标度上,对于500kHz PWM开关频率,转换看起来像是一条垂直线。但放大后,我们可以看到,开关转换通常需要30到90ns的时间。

为什么良好的PCB布局布线非常重要?

每2.5cm PCB走线具有大约20nH的走线电感。确切的电感值取决于走线的厚度、宽度和几何形状,但根据经验,一般取20nH/2.5cm切实可行。假设一个降压稳压器提供5A的输出电流,我们将会看到电流从0A切换到5A.当开关电流很大且开关转换时间很短时,我们可以利用下面的公式,计算微小的走线电感会产生多大的电压偏移:

假设走线长2.5cm(20nH),输出电流为5A(降压稳压器中的5A开关电流),MOSFET功率开关的转换时间为30ns,那么电压偏移将是3.33V.

由此可见,仅仅2.5cm的走线电感就能产生相当大的电压偏移。这种偏移甚至常常导致开关模式电源完全失效。将输入电容放在离开关稳压器输入引脚几厘米的地方,通常就会导致开关电源不能工作。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大的电磁干扰(EMI)。

在上面的公式中,我们唯一能改变的参数是走线电感。我们可以使走线尽可能短,从而降低走线电感。较厚的铜线也有助于降低电感。由于负载所需的功率固定,因此我们无法改变电流参数。对于转换时间而言,我们可以改变,但一般不想改变。减慢转换时间可以降低产生的电压偏移,从而降低EMI,但是开关损耗却会提高,我们将不得不以较低的开关频率并利用昂贵而庞大的电源器件工作。

找到交流电流走线

在开关模式电源的PCB布局布线中,最重要的准则是以某种方式使交流走线尽可能短。如果能认真遵守这一准则,良好的电路板布局布线可以说已经成功了80%.为了找到这些在很短的时间(转换时间)内将电流从"满电流"变为"无电流"的交流走线,我们将原理图绘制了三次。它是一个简单的降压型开关模式电源。在顶部的原理图中,我们用虚线画出了开启时间内电流的流动。在中间的原理图中,我们用虚线画出了关闭时间内电流的流动。底部的原理图特别值得注意。这里,我们画出了电流从开启时间变为关闭时间的所有走线。

通过这种方法,我们可以轻松找到任何开关模式电源拓扑结构的交流电流走线。

在评估现有的电路板布局布线时,一个好的办法是将其打印在纸上,并放上一张透明的塑料板,然后用不同颜色的笔,画出开启时间和关闭时间内的电流流向及相应的交流走线。虽然我们倾向于认为,能够在头脑中完成这一相对简单的工作,但在思维过程中,我们常常会犯一些小错误,因此,强烈建议在纸上绘出走线。

实现良好的PCB布局布线

降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线,同样需要保持尽可能短。此外,对于这些交流电流路径,建议不要使用任何过孔,因为过孔的电感也相当高。对于这一规则,仅有非常少的例外情况。如果交流路径不使用过孔,将实际导致比过孔本身更大的走线电感,那么建议使用过孔。多个过孔并联优于仅使用单个过孔。

采用ADI公司ADP2300降压稳压器的电路板的布局布线示例。我们检查一下,图中的交流走线是否是按绝对最短的路径布设。

连接A是按照尽可能短的路径布设,因为C2的高侧连接能够以最短的走线连接到开关MOSFET(ADP2300的引脚5,即Vin引脚)。

连接B是引脚6(SW引脚)与二极管D1的阴极侧之间的走线。我们同样看到该走线尽可能短,以降低走线电感。

连接C是二极管D1的阳极与C2的接地连接之间的走线。这两个器件的焊盘彼此相邻,具有最低的走线电感。此外,这也有利于该交流电流不经过安静的接地层。接地层应仅用作基准电压,最好没有电流(特别是没有交流电流)流过接地层。C2旁边的过孔将PCB顶层的接地区域连接到底层的地,但没有交流电流流经这些过孔。

电感的特殊考虑

在EMI方面,我们也必须考虑电感。实际器件并不像许多人认为的那样对称。电感有一个磁芯,磁芯周围绕着电线。绕组总有一个起始端和一个结束端。起始端连接到电感的内绕组,结束端从电感的外绕组接出。图4所示为典型的鼓式电感的示意图。绕组的起始端通常在器件上标有一个圆点。将起始端连接到高噪声开关节点,将结束端连接到安静的电压非常重要。对于降压稳压器,安静的电压就是输出电压。这样,外绕组上的固定电压,可以在电气上屏蔽内绕组上的交流开关节点电压,从而电源的EMI将会较低。

顺便提一下,所谓的屏蔽电感也是如此。具有一定磁导率的屏蔽电感的外部,确实使用了某种屏蔽材料,该材料会收紧封装侧的大部分磁力线。然而,这种材料只能抑制磁场,而不能抑制电场。外绕组上的交流电压主要是电气或容性耦合引起的问题,屏蔽电感的屏蔽材料没有抑制此类耦合。因此,屏蔽电感也应放在电路板上,以便将高噪声开关节点连接到绕组起始端,从而将EMI降到最低。

开关模式电源良好电路板布局布线的基础

工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。电路板布局布线不当引起的大多数问题,都可以归结为未控制交流电流走线尽可能短并且紧凑。了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。

关键字:开关稳压器  PCB  布局布线 编辑:探路者 引用地址:开关稳压器设计的PCB布局布线

上一篇:17V、2.25MHz、同步降压型稳压器
下一篇:Diodes集成式高压稳压器有效提升功率密度

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

开关电源PCB设计要点和电气要求
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可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 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。 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
[电源管理]
意法半导体电机驱动参考设计包含 STSPIN32 和生产级PCB
2022 年 8 月 1 日,中国 – 意法半导体发布了两款采用 STSPIN32 电机控制系统级封装 (SiP)的参考设计,可简化工业或家电压缩机电机驱动器开发。 每个参考设计都集成了电机控制器与为电机供电的三相逆变器,以及离线转换器和辅助电路,另外还包括生产级PCB设计和电机控制固件。 STEVAL-CTM011V1的目标应用是最高达 250W 的通用工业压缩机,而 STEVAL-CTM012V1 符合严格的家电能效法规要求。这两款即插即用的参考设计很容易与主控系统整合,启动电机,并允许客户微调设置,获得最佳的性能。 两个参考设计的平均能效都大于 96.5%。 这两款参考设计的核心组件都是意法半导体的 STSPI
[工业控制]
意法半导体电机驱动参考设计包含 STSPIN32 和生产级<font color='red'>PCB</font>
日韩拉锯战又一次升级,光刻胶版块闻风上涨
日韩拉锯战的又一次升级,带动A股光刻胶板块全线上涨。容大感光,晶瑞股份和江化微等多只概念股强势涨停。 日本8月将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”,这一举动被视为日本对韩国的一种贸易施压。作为反击,韩国18日也正式将日本移出贸易“白色清单”,两国的贸易争端不断升级。 由于韩国半导体产业在氟化氢等原材料上对日本的依赖度很大,有舆论称现有的日本产氟化氢库存耗尽之时,可能将成为韩国半导体企业的停工之日。甚至有观点认为,日本一直在“隐藏”经济实力和科技创新力,已在科技产业占据产业链优势……言外之意,日本在“下一盘很大的棋”。事实是否如此呢? 事实上,日本科技产业发展在先,例如半导体,20世纪90年代前不仅占据产业链的上游,在
[嵌入式]
FCI开发出为薄型PCI Express板设计的卡沿接插器
FCI公司开发出按压配合垂直PCI Express卡沿接插器以便将高速串行PCI Express架构扩展至服务器设备中更薄的系统板。 这种新的按压配合接插器是为用于2.36mm到4.19mm的PCB而设计的。随着电路板厚度的增加,过孔纵横比增加了利用焊接板连接器获得可靠焊接点的难度。通过按压配合PCI Express卡沿接插器,制造商可以避免在厚主板上布置I/O插槽可能出现的焊接问题,提高生产产量。这些接插器采用了通常在服务器中使用的工业标准x4和x8线路和为更高板卡准备的280位尺寸,从而可支持机架服务器中的PCI Express、PCI或PCI-X插入卡。 这些按压配合接插器也可用于标准x1或x16线路宽度。每个串
[新品]
深圳电子信息制造业产值达1.6万亿
  8月29日,由深圳市线路板行业协会等举办的第四届“2017深圳国际电路板采购展览会”在深圳开幕。作为国内唯一以电路板一站式采购为主题的行业展会,其旨在整合上下游企业,集中展示以深圳为核心的华南地区电路板产业的新技术、新产品,为电子制造客户提供一站式采购服务。   据了解,电路板(PCB)有着 “电子系统产品之母”之称,且电子信息产业一直是深圳的优势产业,在产业政策、空间配置上得到政府重点引导和支持。据了解,2016年深圳电子信息制造业产值达1.6万亿元,同比增长7%,占据着全国近六分之一的份额。   在产业市场化的“发源地”深圳,这一昔日的传统产业正不断焕发着新活力。在移动智能终端引领下电子整机产品持续增长,物联网(IOT)、
[半导体设计/制造]
解决汽车xEV应用中的设计难题
在为汽车xEV应用开发解决方案时,设计师会遇到的一个难题是如何在高压电池域与低压电池域电子元件之间传递数字数据。这一难题出现在多种应用之中,比如电池电压监测、电池电流测量、高压接触器监测、电机控制等。一种典型的电池管理系统(BMS)应用如图1所示,其中高亮显示的几个区域需要数字信号隔离,接下来我们将以其为基础,探讨各种设计考虑因素。 在BMS应用中,设计师需要开发一种解决方案,以将来自各种集成电路的高速数字信号跨过隔离栅进行传输。对于本设计示例,这种高速数字信号即是串行外设接口(SPI)连接,用于BMS控制器与电池监测电子元件之间的通信。隔离栅必须保护工作在典型的12V汽车电压域的BMS控制器电子元件,使其免受以高压(最高可达
[嵌入式]
博智电子收盘大涨 首登PCB产业链股王
据中时电子报消息,博智电子(8155)去年营收迭创新高带动股价,昨(29)日盘中亮灯涨停板至123元,终场上涨10元、8.92元,除创2012年上柜挂牌新高,也首度坐上上市柜印刷电路板产业链「股王」。 全球PCB快捷打样品牌「捷多邦」了解到,博智去年12月营收2.42亿元,连续9个月创历史新高,比11月及前年12月各增加1.66%、50.56%;去年营收23.98亿元,连续两年创历史新高并首度突破20亿元,年增37.72%。 据悉,博智去年第4季营收7.16亿元,连续4季创历史新高,也就是去年1年逐季创新猷,较前一季及前年同期各增加9.89%、52.84%。 公开显示,博智去年第3季税后纯益9,469万元,连两季创历史新高,比
[嵌入式]
博智电子收盘大涨 首登<font color='red'>PCB</font>产业链股王
PCB迈向智能制造 设备连网仍是最大挑战
印刷电路板(PCB)欲进行产业升级,朝高值化的方向发展,智能制造可说势在必行。对此,台湾电路板协会(TPCA)指出,虽然PCB厂商均有建置智能自动化生产模式的意愿,但如何使设备「连网」,是目前PCB产业迈向智能化的主要挑战。 台湾电路板协会市场信息部副总干事洪雅芸表示,现今PCB产业实现智能制造的主要障碍,在于厂商的生产设备还没有「连网」,因而欠缺数据收集、分析,以及应用能力,使得产业仍处于工业2.5~3.0阶段。 因此,要实现智能制造,如何使生产设备具备连网能力,是第一要务。 根据TPCA和工研院IEK调查指出,截至2017年8月,约有60%的PCB业者,其产线已实现单站自动化,剩下40%未实现单站自动化的原因,包括设备老旧更新
[半导体设计/制造]
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