发布时间:2022-09-20 阅读量:1152 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。本文解释了实现优化电路板布局的基础,这是开关电源设计中的一个关键方面。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。这是电子开发人员所熟知的。然而,通常不知道的是开关模式电源板的布局优化应该是什么样子。

图1. LT8640S 1 开关稳压器的电路板,具有紧密间隔的部件,因此具有紧凑的电路板布局。
图1显示了基于 LT8640S 1 的评估板 DC2530A 1 的电路。它是一种降压(降压)开关稳压器,可承受高达42 V的输入电压,设计用于高达6A的输出电流。所有组件都非常紧凑。一般建议将各部件尽可能紧密地放置在PCB板上。虽然这一说法并非错误,但如果目标是获得优化的电路板布局,它也不是特别合适。
在图1中,开关稳压器IC周围有许多(11)无源组件。这些无源组件中的哪一个在放置中优先于其他组件,为什么?
在开关稳压器PCB设计中,最重要的规则是将承载高开关电流路径,尽可能在布线时缩短。如果成功实施该规则,开关稳压器的大部分电路板布局将得到适当解决。

图2.降压开关稳压器和快速变化电流路径的示意图,以红色显示。
在电路板布局中实现这条黄金法则的最简单方法是什么?
第一步是找出开关稳压器拓扑中的哪些是关键路径。在这些路径中,电流随开关转换而变化。
图2显示了降压转换器(降压拓扑)的典型电路。关键路径以红色显示。它们是全电流或无电流流动的连接线,取决于电源开关的状态。这些路径应尽可能短。对于降压稳压器,输入电容应尽可能靠近开关稳压器IC的VIN引脚和GND引脚。

图3.升压开关稳压器和快速变化电流路径的示意图,以红色显示。
图3显示了具有升压拓扑的电路的基本原理图。这里,低电压被转换为高电压。同样,电流随功率开关切换而变化的电流路径以红色显示。有趣的是,输入电容的位置根本不是关键。最关键的是输出电容的位置。它必须尽可能靠近反激(Flyback)二极管(或高压侧开关)以及低压侧开关的接地连接。之后,可以检查任何其他开关稳压器拓扑,以产生关于当功率开关被切换时电流如何变化的信息。
经典的方法是用三种不同颜色的笔打印出电路并绘制电流。一种颜色用于指示通电期间的电流——即电源开关导通电流时。第二种颜色显示关闭时间(即电源开关关闭时)内的电流。最后,第三种颜色用于仅以第一种颜色或仅以第二种色彩标记的所有路径。然后可以清楚地识别关键路径,其中电流随着功率开关的切换而变化。
没有经验的电路设计者通常认为开关稳压器的电路板布局是一种黑魔法。最重要的规则是将电流随开关转换而变化的轨迹设计得尽可能短和紧凑。这很容易解释,遵循逻辑关系,是开关模式电源设计中优化板布局的基础。
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。