Короткий опис компонування імпульсного джерела живлення DCDC
1. Керуйте контуром зворотного зв’язку (що відповідає R1-R2-R3-IC_FB&GND на малюнку вище). Лінія зворотного зв’язку не повинна проходити під Шотткі, індуктором (L1), великим конденсатором або бути оточена великими струмовими петлями. , якщо необхідно, до резистора вибірки можна додати конденсатор ємністю 100 пФ, щоб підвищити стабільність (але перехідний процес буде трохи вплинути);
2. Лінію зворотного зв'язку краще робити тонкою, а не товстою, тому що чим ширша лінія, тим очевиднішим буде ефект антени, що вплине на стабільність петлі. Зазвичай використовують дріт 6-12mils;
3. Розташуйте всі конденсатори якомога ближче до мікросхеми;
4. Індуктор слід вибирати відповідно до потужності 120-130% від специфікацій. Він не повинен бути занадто великим. Якщо він занадто великий, це вплине на ефективність і перехідний стан;
5. Конденсатор підібраний на 150% ємності, зазначеної в специфікації. Якщо ви використовуєте чіпові керамічні конденсатори, якщо ви використовуєте 22 мкФ, краще використовувати два 10 мкФ паралельно. Якщо вартість неважлива, конденсатор може бути більшим. Спеціальне нагадування: якщо вихідним конденсатором є алюмінієвий електролітичний конденсатор, пам’ятайте про використання високочастотного конденсатора з низьким опором. Не ставте просто конденсатор фільтра низьких частот!
6. Якомога більше зменште площу, оточену великими петлями струму. Якщо зменшувати її незручно, використовуйте мідне покриття, щоб зробити вузьку щілину.
7. Не використовуйте накладки термічного опору на критичних ланцюгах, оскільки вони створять зайві характеристики індуктивності.
8. Використовуючи шар заземлення, намагайтеся зберегти цілісність шару заземлення під контуром перемикання входу. Будь-які розрізи на заземленій площині в цій області зменшать ефективність заземленої площини, і навіть сигнальні отвори через заземлену площину збільшать його імпеданс.
9. Перехідні отвори можна використовувати для підключення конденсатора розв’язки та заземлення мікросхеми до шару заземлення, що може мінімізувати петлю. Але майте на увазі, що індуктивність наскрізного отвору становить приблизно 0.1~0.5nH, яка змінюється залежно від товщини та довжини наскрізного отвору, що може збільшити загальну індуктивність петлі. Для з’єднань з низьким опором слід використовувати декілька отворів.
У наведеному вище прикладі додаткові переходи до площини заземлення не допомагають зменшити довжину петлі C IN. Але в іншому прикладі, оскільки шляхи на верхньому шарі дуже довгі, дуже ефективно зменшити площу петлі через наскрізні отвори.
10. Слід зазначити, що використання шару заземлення як шляху для повернення струму внесе багато шуму в шар заземлення. З цієї причини локальний шар заземлення можна відокремити, а потім підключити до основного заземлення через точку з дуже низьким рівнем шуму.
11. Коли шар землі знаходиться дуже близько до контуру випромінювання, його ефект екранування на контур буде ефективно посилений. Таким чином, при проектуванні багатошарової друкованої плати повний шар заземлення можна розмістити на другому шарі, безпосередньо під верхнім шаром, який переносить великий струм.
12. Неекрановані котушки індуктивності створюватимуть велику кількість витоку магнітного потоку, який потраплятиме в інші схеми та компоненти фільтра. Напівекрановані або повністю екрановані котушки індуктивності слід використовувати в чутливих до шуму додатках, а чутливі схеми та петлі слід тримати подалі від котушки індуктивності.
Усунення несправностей, пов’язаних із електромагнітними перешкодами, може бути складним, особливо якщо ви маєте справу з повною системою й не знаєте, де знаходяться джерела випромінювання. Маючи базові знання про високочастотні сигнали та контури струму в комутаційних перетворювачах, у поєднанні з розумінням того, як компоненти та компонування друкованої плати поводяться на високих частотах, у поєднанні з використанням деяких простих саморобних інструментів, можна легко вирішити Проблеми електромагнітних перешкод шляхом виявлення джерел радіації та недорогих рішень для зменшення викидів. Наступний випуск трейлера представить вам саморобний інструмент виявлення електромагнітних перешкод. Я вважаю, що цей досвід роботи з імпульсними джерелами живлення стане в нагоді деяким інженерам-початківцям.






