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电源布局与开关回路的识别

本文摘要:在顺利的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多有所不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是知道一团糟,多数电源都是可以长时间工作的。 当然,这其中也有一些通用性规则,例如: 不要在较慢转换信号中运营脆弱信号。换言之,不要在进关节点下运营对系统追踪。 保证功率载荷追踪和相接地层大小不足以反对当前的电流。 尽可能维持最少一个倒数的相接地层。 用于充足的通孔(一般来说以每个通孔1A开始),将相接地层连接。

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在顺利的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多有所不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是知道一团糟,多数电源都是可以长时间工作的。

  当然,这其中也有一些通用性规则,例如:  不要在较慢转换信号中运营脆弱信号。换言之,不要在进关节点下运营对系统追踪。  保证功率载荷追踪和相接地层大小不足以反对当前的电流。  尽可能维持最少一个倒数的相接地层。

  用于充足的通孔(一般来说以每个通孔1A开始),将相接地层连接。  除了这些基本的布局规则,我一般来说首先不会辨识电源电路,然后确认哪些电路具备高频开关电流。图1右图为针对升压电源(原理图和布局)的修改功率级的一个示例。

  图1:升压电源原理图和布局  升压电源中不存在两种状态(假设倒数传导模式):掌控电源(Q1)接上时和掌控电源插入时。当掌控电源接上时,电流从输出流至电感器。当掌控电源插入时,电流之后在电感器流动并流经二极管(D1)。

电流倒数输入。  但是不存在输出脉冲电流,这是您在布局中必须注目的部分。在图1中,此电路被标记为“高频电路”,并以蓝色表明。

您布局的首要目标是将Q1、D1和输出电容与最短、低于电感电路相连。该电路就越小,电源产生的噪声之后就越较低。如果忽视这一点,电源将无法有效地工作。

  辨识电源电路的规程限于于所有的电源流形结构。规程的各个步骤分别是:  在接上状态确认电流通路。  在插入状态确认电流通路。

  寻找倒数电流的方位。  寻找间歇电流的方位。

  尽量减少间歇电流环路。  此列表中所列了等价功率级配备的关键电路:  升压——输出电容电路。  降压——输入电容电路。  反互为升压-降压——输出和输入电容电路。

  反激——输出和输入电容电路。  Fly-Buck?——输出电容电路。  SEPIC——输入电容电路。

  Zeta——输出电容电路。  正激、半桥、全桥——输出电容循环。

  电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也不会较慢。必须保证的一点是,在您确认功率级的零件方位时,首先确认高频电源电路;这样您之后可为自己节约时间、减免苦恼。


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