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基于InnoSwitch電源電路板PCB布局設計應用

對于性能極佳的電源其電路PCB布局結構和走線對產品的影響至關重要,如果布局存在問題,整個電源不能穩定的工作,其抗干擾性以及穩定性都會產生相應的問題,以下主要分析對于緊湊型的電源電路在布局設計的建議。

從上圖可以看出這是一款小功率的電源,其特點就是布局緊湊,產品小巧,并且無散熱片設計,從而結構電源占用空間,

對于PI InnoSwitch電源電路板布局,首先:

1、從單點接地設計,在輸入濾波電容與連接源極引腳的銅鉑區域使用單一接地點。

2、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。

3、初級環路面積連接輸入濾波電容、變壓器初級及IC的初級環路面積應盡可能小。

4、箝位電路用于限制開關在關斷時漏極引腳的峰值電壓。在初級繞組上使用RCD箝位或一個穩壓管(~200 V)外加一個二極管箝位均可實現。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。

5、重要的散熱問題,源極引腳都從內部連接到IC的引線框架,是器件散熱的主要途徑。因此,源極引腳都應連接到IC下的鋪銅區域,不但作為單點接地,還可作為散熱片使用。因它連接到電位穩定的源極節點,可以將這個區域的面積擴大以使IC實現良好的散熱,并且不降低EMI性能。輸出SR開關也是一樣,盡量增大連接封裝引腳的PCB面積,以幫助SR開關散熱。

6、靜電放電(ESD)應在初級側和次級側電路之間保持足夠的電氣間隙(>8 mm),以易于滿足任何ESD/耐壓測試要求。

7、漏極開關節點是主要噪聲源。因此,連接漏極節點的元件應靠近IC放置并遠離敏感的反饋電路。箝位電路元件應遠離初級旁路引腳,走線長度應盡量短

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2024-09-21 21:06

緊湊型電源的電路設計難度還是非常高的,需要考慮EMC/EMI的抗干擾設計,還需要考慮散熱。

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小燕紙
LV.5
3
2024-09-21 21:45

其實所有的環路面積都是要最小,走線盡量短

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2024-09-22 22:41

這么大功率的電源,竟然不需要散熱片,節省不少體積呢

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XHH9062
LV.9
5
2024-09-25 20:46

無需散熱片設計

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沈夜
LV.8
6
2024-09-25 21:48

如何優化緊湊電源電路板的PCB布局以提高穩定性和抗干擾性?

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htwdb
LV.7
7
2024-09-26 10:24
@ddgkss_131
緊湊型電源的電路設計難度還是非常高的,需要考慮EMC/EMI的抗干擾設計,還需要考慮散熱。

確實,緊湊性電源在PCB設計過程中需要考慮器件結構,布局、電磁兼容等等一系列的問題,難點多。

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htwdb
LV.7
8
2024-09-26 11:30
@小燕紙
其實所有的環路面積都是要最小,走線盡量短

確實在電源線盡可能短,減少電阻和電感,能夠有效的提高電源的輸出效率。

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htwdb
LV.7
9
2024-09-26 13:26
@地瓜patch
這么大功率的電源,竟然不需要散熱片,節省不少體積呢

緊湊型電源介紹了散熱片的設計,電源可以做的小巧,從而更好的優化結構電源占用空間。

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dy-mb2U9pBf
LV.8
10
2024-09-26 20:58

這個布局布線規則不僅適用于pi的產品,電源芯片都可使用,我先收藏起來了。

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dy-gNNPxPwR
LV.3
11
2024-09-26 21:22

這個PCB設計過程中如何保持信號完整性

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2024-09-26 21:56

板子小 轉換效率高

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k6666
LV.9
13
2024-10-09 09:28
@htwdb
確實,緊湊性電源在PCB設計過程中需要考慮器件結構,布局、電磁兼容等等一系列的問題,難點多。

采用氮化鎵的功率開關管,結合集成的內部控制器和可編程的SR-ZVS控制算法。

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方笑塵MK
LV.8
14
2024-10-09 11:21

緊湊型電源的電路注意盡量減小交流回路、PFC、PWM和整流回路的包圍面積,以降低EMI

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方笑塵MK
LV.8
15
2024-10-10 08:38

關于噪聲源,在多層PCB中,將電源和地線分層,以獲得更好的電流分布,減少噪聲的產生

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執年
LV.3
16
2024-10-25 17:33

還是比較吃經驗的

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