Bytte strømforsyning PCB layout teknologi regler og applikasjoner
I dag er riktige PCB-layoutteknikker for strømforsyning svært viktige ettersom bytte av strømforsyninger genererer elektromagnetiske bølger som kan påvirke den riktige funksjonen til elektronikken deres.
I mange tilfeller kan det hende at en strømforsyning som er perfekt utformet på papir ikke fungerer som den skal når den først settes i drift på grunn av en rekke problemer med PCB-oppsettet til strømforsyningen. For eksempel, for en forbrukerelektronisk enhet på trinn-ned-svitsjingsstrømforsyningsskjemaet, bør designeren være i stand til å skille mellom strømkretskomponentene og styresignalkretskomponentene på dette kretsskjemaet, men hvis designeren vil være alle komponentene til denne strømforsyningen som om de var digitale kretser, de samme komponentene, så vil problemet være ganske alvorlig. Bytte strømforsyning PCB layout og digital krets PCB layout er helt annerledes. I det digitale kretsoppsettet kan mange digitale brikker automatisk ordnes gjennom PCB-programvaren, og forbindelseslinjen mellom brikken kan kobles automatisk gjennom PCB-programvaren. Med den automatiske utformingen av utformingen av bytte strømforsyning kan ikke fungere ordentlig. Derfor må designere mestre og forstå de riktige PCB-layoutteknologireglene for bytte av strømforsyning.
Bytte strømforsyning PCB layout teknologi regler
Bypass keramisk kondensatorkapasitet kan ikke være for stor, og dens parasittiske serieinduktans bør minimeres. Flere kondensatorer parallelt
Kobling kan forbedre høyfrekvente impedansegenskaper til kondensatorer
Når en kondensator opererer frekvens i fo nedenfor, kapasitans impedans Zc med økningen av frekvens og redusere; når kondensatorens driftsfrekvens i fo ovenfor, vil kapasitansimpedansen Zc bli som den induktive impedansen med økningen av frekvensen og økningen; når kondensatorens driftsfrekvens er nær fo, er kapasitansimpedansen lik dens ekvivalente seriemotstand (RESR).
Elektrolytiske kondensatorer har generelt en stor kapasitans og en stor ekvivalent serieinduktans. På grunn av den lave resonansfrekvensen kan den bare brukes til lavfrekvent filtrering. Tantalkondensatorer har generelt en stor kapasitans og en liten ekvivalent serieinduktans, så deres resonansfrekvens vil være høyere enn for elektrolytiske kondensatorer, og de kan brukes i middels og høyfrekvent filtrering. Porselensbrikkekondensatorkapasitans og tilsvarende serieinduktans er generelt svært liten, så dens resonansfrekvens er mye høyere enn elektrolytiske kondensatorer og tantalkondensatorer, så den kan brukes i høyfrekvente filtrering og bypass-kretser. Siden resonansfrekvensen til keramiske kondensatorer med liten kapasitans vil være høyere enn resonansfrekvensen til keramiske kondensatorer med stor kapasitans, så i
Valg av bypass kondensatorer kan ikke bare velge kapasitansverdien er for høy keramiske kondensatorer. For å forbedre høyfrekvente egenskaper til kondensatorer, kan flere kondensatorer med forskjellige egenskaper kobles parallelt. Er en rekke forskjellige egenskaper til kondensatoren parallelt for å forbedre impedanseffekten. Ved å analysere er det ikke vanskelig å forstå viktigheten av denne layoutregelen.) Viser de forskjellige måtene å justere inngangseffekten (VIN) til belastningen (RL) på et PCB. For å redusere ESL til filterkondensatoren (C), bør ledningslengden til kondensatorpinnene holdes så kort som mulig: justeringen av VIN positiv til RL og VIN negativ til RL bør være så nær som mulig.






