如何做好非隔离式开关电源的PCB布局一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用
这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解
当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低
然而,这种情况并不多见
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形
有些时候,波形抖动处于声波段磁性元件会产生出音频噪声
如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难
因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键
电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求
因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作
一个好的布局设计可优化电源效率,减缓热应力;更重要的是,它最大限度地减小了噪声,以及走线与元件之间的相互作用
为实现这些目标,设计者必须了解开关电源内部的电流传导路径以及信号流
要实现非隔离开关电源的正确布局设计,务必牢记以下这些设计要素
布局规划对一块大电路板上的嵌入dc/dc电源,要获得最佳的电压调节、负载瞬态响应和系统效率,就要使电源输出靠近负载器件,尽量减少PCB走线上的互连阻抗和传导压降
确保有良好的空气流,限制热应力;如果能采用强制气冷措施,则要将电源靠近风扇位置
另外,大型无源元件(如电感和电解电容)均不得阻挡气流通过低矮的表面封装半导体元件,如功率MOSFET或PWM控制器
为防止开关噪声干扰到系统中的模拟信号,应尽可能避免在电源下方布放敏感信号线;否则,就需要在电源层和小信号层之间放置一个内部接地层,用做屏蔽
关键是要在系统早期设计和规划阶段,就筹划好电源的位置,以及对电路板空间的需求
有时设计者会无视这种忠告,而把关注点放在大型系统板上那些更“重要”或“让人兴奋”的电路
电源管理被看作事后工作,随便把电源放在电路板上的多余空间上,这种做法