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开关电源规划中PCB板各环节需求留意的问题

开关电源设计中PCB板各环节需要注意的问题-在开关电源设计中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。

  在开关电源规划中PCB板的物理规划都是最终一个环节, 假如规划方法不妥, PCB 或许会辐射过多的电磁搅扰, 构成电源作业不安稳, 以下针对各个过程中所需留意的事项进行剖析:

  从原理图到PCB 的规划流程

  树立元件参数-》输入原理网表-》规划参数设置-》手艺布局-》手艺布线-》验证规划-》复查-》CAM 输出。

  元器材布局

  实践证明,即便电路原理图规划正确,印制电路板规划不妥,也会对电子设备的可靠性发生晦气影响。例如, 假如印制板两条细平行线靠得很近, 则会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声;因为电源、地线的考虑不周到而引起的搅扰, 会使产品的功用下降, 因而, 在规划印制电路板的时分, 应留意选用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:

  (1 )电源开关沟通回路

  (2 )输出整流沟通回路

  (3 )输入信号源电流回路

  (4 )输出负载电流回路输入回路

  经过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容首要起到一个宽带储能效果;类似地,输出滤波电容也用来贮存来自输出整流器的高频能量,一同消除输出负载回路的直流能量。所以, 输入和输出滤波电容的接线端十分重要, 输入及输出电流回路应别离只从滤波电容的接线端衔接到电源;假如在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的衔接无法与电容的接线端直接相连,沟通能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。

  电源开关沟通回路和整流器的沟通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,峰值起伏可高达继续输入/输出直流电流起伏的5倍, 过渡时刻一般约为50 n s。

  这两个回路最简单发生电磁搅扰,因而有必要在电源中其它印制线布线之前先布好这些沟通回路,每个回路的三种首要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应互相相邻地进行放置, 调整元件方位使它们之间的电流途径尽或许短。树立开关电源布局的最好方法与其电气规划类似,最佳规划流程如下:

  放置变压器

  规划电源开关电流回路

  规划输出整流器电流回路

  衔接到沟通电源电路的操控电路

  规划输入电流源回路和输入滤波器规划输出负载回路和输出滤波器依据电路的功用单元, 对电路的悉数元器材进行布局时, 要契合以下准则:

  (1 )首先要考虑PC B 尺度巨细。PC B 尺度过大时, 印制线条长, 阻抗添加,抗噪声才能下降,本钱也添加;过小则散热欠好,且附近线条易受搅扰。电路板的最佳形状矩形, 长宽比为3: 2或4: 3, 坐落电路板边际的元器材, 离电路板边际一般不小于2mm。

  (2 )放置器材时要考虑今后的焊接, 不要太密布。

  (3 )以每个功用电路的中心元件为中心,环绕它来进行布局。元器材应均匀、规整、紧凑地摆放在PC B 上, 尽量削减和缩短各元器材之间的引线和衔接, 去耦电容尽量接近器材的VCC。

  (4 )在高频下作业的电路, 要考虑元器材之间的散布参数。一般电路应尽或许使元器材平行摆放。这样, 不光漂亮, 而且装焊简单, 易于批量出产。

  (5 )依照电路的流程组织各个功用电路单元的方位, 使布局便于信号流转,并使信号尽或许坚持一起的方向。

  (6 )布局的首要准则是保证布线的布通率, 移动器材时留意飞线的衔接, 把有连线联系的器材放在一同。

  (7 )尽或许地减小环路面积, 以按捺开关电源的辐射搅扰。

  参数设置

  相邻导线间隔有必要能满意电气安全要求,而且为了便于操作和出产,间隔也应尽量宽些。最小间隔至少要能适宜接受的电压, 在布线密度较低时, 信号线的间隔可适当地加大, 对高、低电平悬殊的信号线应尽或许地短且加大间隔,一般情况下将走线间隔设为8mil。

  焊盘内孔边际到印制板边的间隔要大于1m m, 这样能够防止加工时导致焊盘残缺。当与焊盘衔接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的衔接规划成水滴状,这样的优点是焊盘不简单起皮, 而是走线与焊盘不易断开。

  布线

  开关电源中包含有高频信号, PC B 上任何印制线都能够起到天线的效果,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗, 然后影响频率呼应。即便是经过直流信号的印制线也会从附近的印制线耦合到射频信号并构成电路问题(乃至再次辐射出搅扰信号)。因而应将一切经过沟通电流的印制线规划得尽或许短而宽,这意味着有必要将一切衔接到印制线和衔接到其他电源线的元器材放置得很近。

  印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线呼应的波长, 长度越长, 印制线能发送和接纳电磁波的频率越低, 它就能辐射出更多的射频能量。依据印制线路板电流的巨细, 尽量加租电源线宽度, 削减环路电阻。一同、使电源线、地线的走向和电流的方向一起, 这样有助于增强抗噪声才能。接地是开关电源四个电流回路的底层支路, 作为电路的公共参阅点起着很重要的效果, 它是操控搅扰的重要方法。

  因而,在布局中应细心考虑接地线的放置,将各种接地混合会构成电源作业不安稳。

  在地线规划中应留意以下几点:

  1.正确挑选单点接地一般,滤波电容公共端应是其它的接地址耦合到大电流的沟通地的仅有衔接点, 同一级电路的接地址应尽量接近, 而且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地址上, 首要是考虑电路各部分回流到地的电流是改变的,因实践流过的线路的阻抗会导致电路各部分地电位的改变而引进搅扰。在本开关电源中, 它的布线和器材间的电感影响较小, 而接地电路构成的环流对搅扰影响较大,因而选用一点接地,行将电源开关电流回路(中的几个器材的地线都连到接地脚上, 输出整流器电流回路的几个器材的地线也相同接到相应的滤波电容的接地脚上, 这样电源作业较安稳, 不易自激。做不到单点时, 在共地处接两二极管或一小电阻, 其实接在比较会集的一块铜箔处就能够。

  2.尽量加粗接地线若接地线很细,接地电位则随电流的改变而改变,致使电子设备的守时信号电平不稳, 抗噪声功用变坏, 因而要保证每一个大电流的接地端选用尽量短而宽的印制线, 尽量加宽电源、地线宽度, 最好是地线比电源线宽, 它们的联系是: 地线》电源线》信号线, 如有或许, 接地线的宽度应大于3m m,也可用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的当地都与地相衔接作为地线用。进行大局布线的时分, 还须遵从以下准则:

  (1 )布线方向: 从焊接面看, 元件的摆放方位尽或许坚持与原理图相一起,布线方向最好与电路图走线方向相一起, 因出产过程中一般需求在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于出产中的查看,调试及检修(注:指在满意电路功用及整机装置与面板布局要求的前提下)。

  (2 )规划布线图时走线尽量少拐弯, 印刷弧上的线宽不要骤变, 导线角落应≥90度, 力求线条简单明了。

  (3 )印刷电路中不答应有穿插电路, 关于或许穿插的线条, 能够用“钻”、“绕”两种方法处理。即让某引线从其他电阻、电容、三极管脚下的空地处“钻”曩昔, 或从或许穿插的某条引线的一端“绕”曩昔, 在特别情况下怎么电路很杂乱, 为简化规划也答应用导线跨接, 处理穿插电路问题。因选用单面板, 直插元件坐落to p 面,表贴器材坐落bottom 面,所以在布局的时分直插器材可与表贴器材交叠, 但要防止焊盘堆叠。

  3.输入地与输出地本开关电源中为低压的DC – D C,欲将输出电压反应回变压器的初级,两头的电路应有一起的参阅地,所以在对两头的地线别离铺铜之后,还要衔接在一同, 构成一起的地。

  查看

  布线规划完成后,需仔细查看布线规划是否契合规划者所拟定的规矩,一同也需承认所拟定的规矩是否契合印制板出产工艺的需求, 一般查看线与线、线与元件焊盘、线与贯穿孔、元件焊盘与贯穿孔、贯穿孔与贯穿孔之间的间隔是否合理, 是否满意出产要求。电源线和地线的宽度是否适宜, 在PCB 中是否还有能让地线加宽的当地。留意:有些过错能够疏忽,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外, 查看间隔时会犯错;别的每次修改正走线和过孔之后,都要从头覆铜一次。

  复查依据“PCB 查看表”

  内容包含规划规矩,层界说、线宽、间隔、焊盘、过孔设置,还要要点复查器材布局的合理性, 电源、地线网络的走线, 高速时钟网络的走线与屏蔽, 去耦%&&&&&%的摆放和衔接等。

  规划输出输出光绘文件的留意事项:

  a.需求输出的层有布线层(底层)、丝印层(包含顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(底层阻焊)、钻孔层(底层), 别的还要生成钻孔文件(NCD rill )

  b. 设置丝印层的Layer 时, 不要挑选Part Type, 挑选顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line。
c.在设置每层的Layer 时, 将Board Outline 选上,设置丝印层的Layer 时,不要挑选Part Type,挑选顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line。
d.生成钻孔文件时, 运用Power PCB 的缺省设置, 不要作任何改。

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