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电源设计重要环节之布局
( G# |+ o0 b- d5 I# I在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。3 s0 P- Y3 \% m+ j- ]
6 ?( h( Q9 z. N) f7 Y当然,这其中也有一些通用性规则,例如:) v# Z, `- {5 r
不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
& t' D9 K7 @( H" J: Z6 m7 d' S/ j
确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
% ?! L, ~2 V! u3 v0 C# F: D2 ]; u+ Y8 O$ g
尽量保持至少一个连续的接地层。
9 F7 W$ G/ b0 N2 N! @# X `8 v; q9 y, V; z+ @
使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。$ e- i& B1 F, w9 m6 O
, W" D+ n9 i9 G
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
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' `1 n1 @$ R3 B" Z图1:降压电源原理图和布局/ h3 ]* @1 N8 r2 ~/ W. B* }6 @
: M9 X/ U' R' {降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
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但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。& h8 U( `* u* B: r# @6 Q! U
. o0 Y8 E! |* o$ o
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
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* N% W, o! W- o+ \6 f! ?在接通状态确定电流通路。6 d6 K" Z2 B, g3 @, @
' H. I4 I ]1 I5 z/ \& B
在断开状态确定电流通路。
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) X& E6 m# A6 Y) \* ?& M" M* g找到连续电流的位置。! E/ Z2 m/ D0 F/ P5 G# z
1 W% H5 a ?, l6 z4 m% v4 l4 Y找到断续电流的位置。, A: x- e! M* z
9 s3 N) [- o) h尽量减少断续电流环路。1 ]: }9 [9 P# X. u) P
7 i0 Z/ n3 b" a6 ^% Y7 W: w* ^
此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:8 u* f' ^; ` \0 q
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降压——输入电容回路。$ M* [# y( O5 H
% V$ w% _. o5 t" U e4 I8 A
升压——输出电容回路。
& }; b/ z5 h' B# C- P# J) D+ |
f! C: ^7 p. ]反相降压 - 升压——输入和输出电容回路。5 y/ k: g) t8 P) _5 L* U9 u
% }8 ^; v4 j& J- J# o3 ^9 N5 o反激——输入和输出电容回路。7 n+ O) s" L# H z+ Q1 U
7 T; @6 r5 Z3 x! E2 w
Fly-Buck™——输入电容回路。; W( w' ^+ o$ t H7 @, {
/ T- d0 s( X# U# P/ {) H7 |
SEPIC——输出电容回路。0 Y7 `/ c( [9 ?6 F- N$ `% |
8 }/ Q# F3 w, l9 g- H- F3 XZeta——输入电容回路。
3 e- D6 U' \3 E7 X: b5 M: P" z. _& w& A- I, J. g
正激、半桥、全桥——输入电容循环。
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0 i, a2 A1 C8 u( m* B$ l电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。 | & G; h7 t" B1 V6 A: @2 H) [/ p+ a
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