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開關(guān)電源的噪聲問(wèn)題有哪些原因和解決方法

    “噪聲問(wèn)題!”——這是每位電路板設(shè)計(jì)師都會(huì)聽到的四個(gè)字。噪聲是由開關(guān)電源的布局不當(dāng)而引起的。解決此類問(wèn)題可能需要設(shè)計(jì)新的布局,導(dǎo)致產(chǎn)品延期和開發(fā)成本增加。

  本文將提供有關(guān)印刷電路板(PCB)布局布線的指南,以幫助設(shè)計(jì)師避免此類噪聲問(wèn)題。作為例子的開關(guān)調(diào)節(jié)器布局采用雙通道同步開關(guān)控制器,第一步是確定調(diào)節(jié)器的電流路徑。電流路徑?jīng)Q定了器件在該低噪聲布局布線設(shè)計(jì)中的位置。

  1.確定電流路徑

  在開關(guān)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,高電流路徑和低電流路徑彼此非常靠近。交流(AC)路徑攜帶有尖峰和噪聲,高直流(DC)路徑會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的壓降,低電流路徑往往對(duì)噪聲很敏感。適當(dāng)PCB布局布線的關(guān)鍵在于確定關(guān)鍵路徑,然后安排器件,并提供足夠的銅面積以免高電流破壞低電流。

  2.布局物理規(guī)劃

  PCB物理規(guī)劃必須使電流環(huán)路面積最小,并且合理安排電源器件,使得電流順暢流動(dòng),避免尖角和窄小的路徑,有助于減小寄生電容和電感,從而消除接地反彈。

  3.電源器件——MOSFET和電容

  頂部和底部電源開關(guān)處的電流波形是一個(gè)具有非常高δI/δt的脈沖。連接各開關(guān)的路徑應(yīng)盡可能短,以盡量降低控制器拾取的噪聲和電感環(huán)路傳輸?shù)脑肼暋?/P>

  散熱考慮和接地層

  在重載條件下,功率MOSFET、電感和大電容的等效串聯(lián)電阻(ESR)會(huì)產(chǎn)生大量的熱。

  電流檢測(cè)路徑

  電流模式開關(guān)調(diào)節(jié)器的電流檢測(cè)路徑布局必須妥當(dāng),雙通道應(yīng)用尤其要更加重視,消除任何通道間串?dāng)_。

  開關(guān)節(jié)點(diǎn)

  在開關(guān)調(diào)節(jié)器電路中,開關(guān)(SW)節(jié)點(diǎn)是噪聲最高的地方,因?yàn)槌休d著很大的交流和直流電壓/電流。此SW節(jié)點(diǎn)需要較大面積的銅來(lái)盡可能降低阻性壓降。

  總結(jié)

  了解電流路徑、其敏感性以及適當(dāng)?shù)钠骷胖茫窍?PCB布局設(shè)計(jì)噪聲問(wèn)題的關(guān)鍵。


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