开关型调节器的电路板布局技术摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则
尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器
本文讨论了接地方法、元器件布局、降低噪声辐射以及减少寄生电容和电感的重要性
当考虑怎样才能最好地为开关电源设计电路板时,最好首先考虑一下它的最终目的,即提供一个特定数值的稳定电压
有经验的设计人员会谨慎考虑电路的接地方法,从而获得稳定的电压
他们知道很难获得完美的接地方案—因为这不仅仅是接地问题,任何接地工作都会直接影响到电路的性能,设计人员还要特别注意各种稳压元件的位置
接地让没有经验的工程师简单地画三条短线表示接地可能是一个误区,这个符号会给初学者一种错觉,简单认为接地是一种理想情况
如果用一条较长的引线把电路的各种元器件连接到电源或电池的负端,您可能从直觉上意识到这条地线并非理想的接地
这条引线表明电流通过地层或地线的电阻、电感流回电源,在这个过程中会产生相应的压降
因此,接地回路不会稳定在一个理想的稳压值—即通常所说的0V
图1所示boost转换器说明了考虑接地的重要性,该调节器依靠控制器IC内部的基准电压和两个反馈电阻产生特定的输出电压
为了获得正确的反馈从而得到正确的输出电压,电压基准、电阻分压器以及输出电容必须处于同一电位
确切地说,控制器的模拟地引脚(电压基准的地)和电阻分压器的地电位必须与输出电容的地电位相等
输出电容接地端的电压至关重要,因为要求稳压器提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装—这部分地是反馈电压的参考端
升压型开关转换器的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关型调节器另一原因是控制器需要精确的电压反馈,为了实现无抖动的开关操作,控制器需要在输出电压出现任何交流干扰时能够产生一个准确的取样,而这个精确的取样是通过反馈网络得到的
元件布局除了接地方案,合理的布局稳压元件