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反激電源的布局布線

好的電源不僅要有好的參數(shù)設(shè)計,還要有好的PCB布局布線,甚至后者更重要,原理圖大差不差,按照Demo設(shè)計不會差太多,但是同一份原理圖,不同的Layout設(shè)計,電源性能可能會相差甚遠。

單點接地在輸入濾波電容與連接源極引腳的銅鉑區(qū)域使用單一接地點。控制地與功率地盡量分開走。

初級環(huán)路面積連接輸入濾波電容、變壓器初級及IC的初級環(huán)路面積應盡可能小。所有的電源設(shè)計都是一樣的,環(huán)路面積盡量小,可降低EMI。

初級箝位電路箝位電路用于限制開關(guān)在關(guān)斷時漏極引腳的峰值電壓。在初級繞組上使用RCD箝位或一個穩(wěn)壓管外加一個二極管箝位均可實現(xiàn)。

為改善EMI,從箝位元件到變壓器再到IC的連接走線應保證最短,寬度盡快粗。

散熱注意事項源極引腳都從內(nèi)部連接到IC的引線框架,是器件散熱的主要途徑,源極引腳都應連接到IC下的鋪銅區(qū)域,所以源極面積應盡量大,提高散熱效果。

旁路電容初級旁路和次級旁路引腳電容必須分別直接靠近初級旁路-源極引腳和次級旁路-次級接地引腳放置,與這些電容的連接應采用短走線方式。一般來說高頻小電容最靠近pin腳放置,大電容依次放置。

敏感電路或器件應盡量遠離干擾大的走線和過孔,如反饋、sense、參考線等。

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05-23 15:45

這么寬的銅皮,一看就是大電流大功率

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沈夜
LV.8
3
05-24 00:18

電源設(shè)計中哪些因素對性能影響最大?

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htwdb
LV.8
4
05-24 20:44

電源電路的PCB設(shè)計是最為復雜的,是否有相應的布局走線等規(guī)則報錯提升的軟件?

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05-24 21:52

又學一招

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05-25 10:18

反激電源的layout至關(guān)重要,需要仔細研究,對電源的性能指標起決定性作用。

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05-25 10:47

這個布局布線有哪些注意事項

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05-25 12:38

布局布線有哪些注意事項

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05-25 15:29

反激電源的布局布線對于系統(tǒng)傳輸結(jié)果會帶來哪些改變

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tanb006
LV.10
10
05-25 17:21

源極面積盡量大,這句話我個人并不贊同。散熱應該通過被覆散熱片或其他方式搞定,而不應該用對地平面很敏感的源極銅箔去承擔不屬于自己的任務。

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fzwwj95
LV.6
11
05-26 00:09
@地瓜patch
這么寬的銅皮,一看就是大電流大功率

銅皮寬度設(shè)計需結(jié)合電流密度與溫升要求,建議采用IPC-2221標準計算載流量。例如,2oz銅厚在20℃溫升時,10mm寬走線可承載12A直流。高頻場景需考慮集膚效應,建議100kHz以上采用多股并聯(lián)或扁平銅帶結(jié)構(gòu)。實際應用中,鋪銅區(qū)域應做45°倒角處理以降低尖端放電風險。

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fzwwj95
LV.6
12
05-26 00:09
@沈夜
電源設(shè)計中哪些因素對性能影響最大?

五大核心要素:①初級環(huán)路面積(每增加1cm²,輻射噪聲提升3dBμV/m)②接地阻抗(建議功率地線寬≥3mm,控制地采用星型拓撲)③熱阻路徑(源極銅箔熱阻應<5℃/W)④元件布局(關(guān)鍵信號走線長度控制:FB腳<10mm,CS腳<15mm)⑤EMI抑制(箝位電路走線電感需<20nH)

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only one
LV.8
13
05-26 00:30

旁路電容初級旁路和次級旁路引腳電容必須分別直接靠近初級旁路-源極引腳和次級旁路-次級接地引腳放置,走線很重要

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05-26 23:40

單點接地在輸入濾波電容與連接源極引腳的銅鉑區(qū)域使用單一接地點。控制地與功率地盡量分開走。,布線很重要

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tanb006
LV.10
15
05-27 14:45
@htwdb
電源電路的PCB設(shè)計是最為復雜的,是否有相應的布局走線等規(guī)則報錯提升的軟件?

有是有。但問題在于它的規(guī)則都要你自己設(shè)置,就是說你首先得先精通各種設(shè)計規(guī)則,之后才能讓軟件幫你檢查問題。

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千影
LV.6
16
05-30 23:44

電源設(shè)計中 地平面布局影響大嗎?

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沈夜
LV.8
17
06-23 00:17

1. 如何優(yōu)化電源設(shè)計的PCB布局來提升性能?

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tanb006
LV.10
18
06-24 19:37
@瘋狂的西紅柿
單點接地在輸入濾波電容與連接源極引腳的銅鉑區(qū)域使用單一接地點。控制地與功率地盡量分開走。,布線很重要

新手通常都在這里跌倒,查完所有零件又茫然的懷疑某些零件。。。。。。

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