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  • DCDC電源PCB布局,PCB設計要點介紹
    • 發布時間:2025-05-22 19:18:13
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    DCDC電源PCB布局,PCB設計要點介紹
    DC-DC電源詳解及PCB設計要點
    DC-DC電源是用于將直流(DC)電壓轉換為不同電壓級別的電源設備。它通過內部電路和拓撲結構,將輸入電壓調整為所需的輸出電壓,確保輸出穩定可靠。在DCDC電源電路中,PCB布局對電路功能實現和性能指標至關重要。
    一、關鍵器件選擇
    輸出電感
    電感在電路中起到儲存磁能、確保電流穩定輸出的作用。在選擇電感時,需在電感量大小上進行權衡:大電感雖損耗小,但響應速度較慢;小電感能快速響應,但損耗相對較大。同時,要充分考慮電感的飽和電流,以確保其能夠滿足濾波效果,保障電路穩定運行。
    分壓電阻
    分壓電阻構成分壓網絡,將輸出電壓反饋給控制電路,從而精準控制PWM占空比,穩定輸出電壓值。為確保電路的精確性,應選擇高精度的電阻,以提高電壓反饋的準確性,進而保障DC-DC電源的輸出穩定性。
    輸入電容
    輸入電容的選擇需綜合考慮等效電感和自諧振頻率。大容值電容能夠有效濾除低頻噪聲,而小容值電容則擅長濾除高頻噪聲。在實際應用中,可將不同容值的電容組合并聯使用,以實現優異的濾波效果,穩定輸入電壓并濾除交流成分,為DC-DC轉換過程提供清潔的電源環境。
    輸出電容
    輸出電容的主要作用是濾除開關紋波,確保輸出電流的純凈度。一般來說,容值越大,其阻抗越小,紋波就越容易流過電容被濾除。因此,選擇合適的輸出電容對于DC-DC電源電路的穩定工作起著至關重要的作用,能夠有效提升輸出信號的質量。
    二、DCDC電源PCB設計要點
    前期準備
    在布局之前,首先要查找對應的電源IC手冊。芯片手冊通常會包含最基本的電源電壓電流信息、管腳信息以及layout guide。如果存在layout guide,建議按照其中的樣式進行布局布線的復刻,因為這些layout guide是經過驗證的,通常能使芯片的工作狀態達到最佳。若無layout guide,了解完電源及管腳信息后,按照電源常規要求進行布局設計即可。
    回路布局
    需優先分析電源的輸入輸出以及續流回路,這三個回路的面積應盡可能小。原因在于每一個電流環都可以看成是一個環路天線,環路面積越大,產生的輻射就越強,這不僅會引起EMI問題,還會干擾板上其他電路。而輻射的大小與環路面積呈正比,因此減小環路面積對于降低電磁干擾至關重要。
    器件擺放
    先從眾多器件中挑選出輸入輸出以及續流通道上的關鍵器件,其他器件可暫時擱置一邊。
    優先擺放輸入/輸出主干道上的器件,這是構建穩定電路路徑的基礎。
    濾波器件的放置需遵循合理原則,濾波電容在電源路徑上應按照先大后小的順序排列,以實現更優的濾波效果。
    布局優化
    在擺放器件時,應盡量使器件布局緊湊,縮短電源路徑,減少信號傳輸過程中的損耗和干擾。
    注意留出打孔和鋪銅的空間,以滿足電源模塊輸入/輸出通道的通流能力,確保大電流能夠穩定通過。
    布局過程中要重點關注環路面積,務必使其盡可能小,以降低電磁輻射和干擾。
    特殊考慮
    對于輸出多路的開關電源,應盡量使相鄰電感之間垂直放置,以減少相互之間的電磁耦合。同時,大電感和大電容盡量布置在主器件面,便于散熱和布局優化。
    最后將反饋以及其他相關器件靠近管腳擺放,以縮短連接路徑,減少信號延遲和干擾。
    線寬與過孔
    對于1OZ銅厚,在常規情況下,20mil線寬能承載約1A電流;而對于0.5OZ銅厚,40mil線寬能承載約1A電流。在打孔和鋪銅時,需留有足夠的裕量,以應對實際工作中的電流變化和溫升情況。
    0.5mm過孔過載1A電流是一個經驗值,在設計中可根據過孔大小和數量進行評估,確保滿足載流和壓降的要求,避免過孔成為電流傳輸的瓶頸。
    布線處理
    電源輸入/輸出路徑布線建議采用鋪銅處理,以降低線路阻抗,提高電流承載能力。鋪銅寬度必須根據電源電流大小進行合理設計,同時輸入/輸出路徑應盡量減少打孔換層,避免引入額外的電感和干擾。
    打孔換層的位置需要仔細考慮濾波器件的位置,輸入端的打孔應位于濾波器件之前,輸出端的打孔則應在濾波器件之后,以確保濾波效果不受影響。
    鋪銅處銅皮與焊盤連接推薦使用十字連接,這樣可以減少焊接不良現象,提高焊接的可靠性。對于電流特別大的情況,可采用全連接處理,或對十字處進行銅皮補強,以增強通流能力,保障電路的穩定運行。
    信號連接
    反饋線需要連接到最后一個濾波電容后方,并且要避免經過大電流的功率平面,防止引入干擾和噪聲,影響控制信號的準確性。
    接地連接
    輸入以及輸出地連接之后,可統一在IC散熱焊盤上面打孔,以實現良好的電氣連接和散熱效果。
    三、DC-DC電源布局布線建議
    在進行電源模塊布局布線時,提前下載芯片的datasheet(數據表),并嚴格按照推薦的布局和布線方式進行設計,這是確保電源性能達標的關鍵步驟。
    布局設計
    芯片電源接近原則 :對于為芯片提供電壓的開關電源,應確保其盡量靠近芯片放置。這樣可以有效避免低電壓輸出線過長,從而減少壓降,保障供電性能的穩定性和可靠性。
    避免電磁干擾 :開關電源在高電壓大電流的狀態下工作,容易引發復雜的電磁兼容性問題。因此,在布局時,開關電源周圍應避免布置敏感元器件,以減少電磁干擾對這些元器件正常工作的影響。
    以電源芯片為核心布局 :在布局設計中,應將開關電源芯片作為核心元器件進行組織。電源濾波器的輸入及輸出端在布局時要確保足夠的距離,防止噪聲從輸入端耦合到輸出端。同時,元器件應整齊、緊湊地排列在PCB上,以減少和縮短各元器件間的引線和連接,降低信號傳輸損耗和干擾風險。
    DCDC電源
    布線設計
    避免平行導線 :輸入、輸出端用的導線應盡量避免相鄰平行布置,以減少不必要的電磁干擾。若無法避免平行布線,應盡量增大它們之間的間距,降低耦合效應。
    加粗地線 :加粗輸入和輸出之間的地線,能夠確保電流穩定傳輸,減少反饋耦合,提高電路的抗干擾能力。地線的寬度應根據實際電流大小進行合理設計,確保其能夠承載相應的電流。
    強電流引線處理 :強電流引線,如公共地線、電源輸入/輸出線等,應盡可能加粗。這樣可以有效降低布線電阻及電壓降,進而減小因寄生耦合而產生的自激現象,保障電路的穩定運行。
    DCDC電源
    散熱考慮
    散熱地面積 :由于開關電源的散熱量比較大,散熱地(銅)的面積應盡量加大,以確保熱量能夠得到有效散發。在設計PCB時,可合理規劃散熱地的布局,盡可能多地預留散熱區域。
    大面積鋪銅與打孔 :輸入、輸出端應盡量采用大面積鋪銅并多打過孔的設計。這樣不僅可以滿足大電流的傳輸要求,還有助于提高散熱效果,降低器件溫度,延長電源模塊的使用壽命。
    DCDC電源
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