
開關(guān)電源如何布局最好呢?看高手如何做
發(fā)布時(shí)間:2015-05-25 責(zé)任編輯:sherry
【導(dǎo)讀】本篇文章對開關(guān)電源設(shè)計(jì)初期的線路布局問題進(jìn)行了大致的講解,這些知識跳脫出書本的束縛,全部來自于日常的實(shí)踐積累,在下一篇文章當(dāng)中,小編將為大家?guī)鞵CB的布線原則。
關(guān)于開關(guān)電源的設(shè)計(jì),與之相關(guān)的書籍和網(wǎng)絡(luò)資料不計(jì)其數(shù)。這些資料中的內(nèi)容大同小異,雖然適合進(jìn)行基礎(chǔ)的學(xué)習(xí),但卻缺少從實(shí)踐出發(fā)的優(yōu)勢。在接觸真正的電源設(shè)計(jì)之后,設(shè)計(jì)者們就會發(fā)現(xiàn),書本上和實(shí)操的差距之大會讓人一時(shí)無法適應(yīng)。
這時(shí)書本上知識的劣勢就逐漸顯示出來,本系列文章來自于小編的細(xì)心整理,為大家奉上在書本中學(xué)不到的開關(guān)電源設(shè)計(jì)知識,在本篇文章將為大家介紹開關(guān)電源初級的布局。
眾所周知,開關(guān)電源的工作頻率相當(dāng)高,一直處于高脈沖狀態(tài),可以算的上是模擬電路設(shè)計(jì)中特殊的類型,所以針對開關(guān)電源的布線,也需要遵循高頻電路布線原則。
布局
高頻電路布線中的一項(xiàng)原則就是脈沖電壓的連線盡可能的短,其中輸入開關(guān)管到變壓器連線,輸出變壓器到整流管連接線。脈沖電流環(huán)路盡可能小如輸入濾波電容正到變壓器到開關(guān)管返回電容負(fù)。輸出部分變壓器出端到整流管到輸出電感到輸出電容返回變壓器電路中X電容要盡量接近開關(guān)電源輸入端,輸入線應(yīng)避免與其他電路平行,應(yīng)避開。Y電容應(yīng)放置在機(jī)殼接地端子或FG連接端。
這里需要注意的是,變壓器與共模電感應(yīng)該適當(dāng)?shù)谋3志嚯x,以防磁偶合。如不好處理可在共摸電感與變壓器間加一屏蔽,以上幾項(xiàng)對開關(guān)電源的EMC性能影響較大。
在輸出電容的配置上,使用兩個(gè)足夠。位置上,一只在整流管附近,另一只在輸出端子附近??捎绊戨娫摧敵黾y波指標(biāo),兩只小容量電容并聯(lián)效果應(yīng)優(yōu)于用一只大容量電容。發(fā)熱器件要和電解電容保持一定距離,以延長整機(jī)壽命,電解電容是開關(guān)電源壽命的瓶勁,如變壓器、功率管、大功率電阻要和電解保持距離,電解之間也須留出散熱空間,條件允許可將其放置在進(jìn)風(fēng)口。

接下來是另一個(gè)需要注意的地方,像反饋環(huán)路一類的高阻抗弱信號電路連線必須保持最短,在處理時(shí)要盡量避免其受干擾、電流取樣信號電路,特別是電流控制型電路,處理不好易出現(xiàn)一些想不到的意外,其中有一些技巧,現(xiàn)以3843電路舉例見圖1效果要好于圖2,圖2在滿載時(shí)用示波器觀測電流波形上明顯疊加尖刺,由于干擾限流點(diǎn)比設(shè)計(jì)值偏低,圖1則沒有這種現(xiàn)象、還有開關(guān)管驅(qū)動信號電路,開關(guān)管驅(qū)動電阻要靠近開關(guān)管,可提高開關(guān)管工作可靠性,這和功率MOSFET高直流阻抗電壓驅(qū)動特性有關(guān)。
特別推薦
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!貿(mào)澤電子攜手ATI,為自動化產(chǎn)線注入核心部件
- 瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)醫(yī)療,Nordic新型芯片讓可穿戴醫(yī)療設(shè)備設(shè)計(jì)更自由
- 信號切換全能手:Pickering 125系列提供了從直流到射頻的完整舌簧繼電器解決方案
- 射頻供電新突破:Flex發(fā)布兩款高效DC/DC轉(zhuǎn)換器,專攻微波與通信應(yīng)用
- 電源架構(gòu)革新:多通道PMIC并聯(lián)實(shí)現(xiàn)大電流輸出的設(shè)計(jì)秘籍
技術(shù)文章更多>>
- TISAX(AL3)認(rèn)證下發(fā)!尼得科浙江筑牢汽車供應(yīng)鏈安全防線
- 基于 ADI 和 Maxim 芯片的高速線纜接口選型與兼容性手冊
- 高壓電源轉(zhuǎn)換技術(shù)白皮書:挑戰(zhàn)、方案與SAC模塊應(yīng)用
- 芯片原子鐘 VS 傳統(tǒng)原子鐘:六大核心優(yōu)勢引領(lǐng)行業(yè)變革
- 固態(tài)斷路器(SSCB)的發(fā)展與突破,安森美SiC JFET因何成為最優(yōu)解
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
固態(tài)盤
固體繼電器
光傳感器
光電池
光電傳感器
光電二極管
光電開關(guān)
光電模塊
光電耦合器
光電器件
光電顯示
光繼電器
光控可控硅
光敏電阻
光敏器件
光敏三極管
光收發(fā)器
光通訊器件
光纖連接器
軌道交通
國防航空
過流保護(hù)器
過熱保護(hù)
過壓保護(hù)
焊接設(shè)備
焊錫焊膏
恒溫振蕩器
恒壓變壓器
恒壓穩(wěn)壓器
紅外收發(fā)器



