開關型調節器的電路板布局技術
發布時間:2017-02-06 責任編輯:wenwei
【導讀】本文介紹了開關型xing調tiao節jie器qi的de電dian路lu板ban布bu局ju的de基ji本ben原yuan則ze。盡jin管guan本ben文wen集ji中zhong分fen析xi的de是shi升sheng壓ya型xing開kai關guan型xing調tiao節jie器qi,但dan它ta所suo包bao含han的de原yuan理li同tong樣yang適shi合he其qi它ta類lei型xing的de開kai關guan調tiao節jie器qi。本ben文wen討tao論lun了le接jie地di方fang法fa、元器件布局、降低噪聲輻射以及減少寄生電容和電感的重要性。
當dang考kao慮lv怎zen樣yang才cai能neng最zui好hao地di為wei開kai關guan電dian源yuan設she計ji電dian路lu板ban時shi,最zui好hao首shou先xian考kao慮lv一yi下xia它ta的de最zui終zhong目mu的de,即ji提ti供gong一yi個ge特te定ding數shu值zhi的de穩wen定ding電dian壓ya。有you經jing驗yan的de設she計ji人ren員yuan會hui謹jin慎shen考kao慮lv電dian路lu的de接jie地di方fang法fa,從cong而er獲huo得de穩wen定ding的de電dian壓ya。他ta們men知zhi道dao很hen難nan獲huo得de完wan美mei的de接jie地di方fang案an—因為這不僅僅是接地問題,任何接地工作都會直接影響到電路的性能,設計人員還要特別注意各種穩壓元件的位置。
接地
rangmeiyoujingyandegongchengshijiandandihuasantiaoduanxianbiaoshijiedikenengshiyigewuqu,zhegefuhaohuigeichuxuezheyizhongcuojiao,jiandanrenweijiedishiyizhonglixiangqingkuang。ruguoyongyitiaojiaochangdeyinxianbadianludegezhongyuanqijianlianjiedaodianyuanhuodianchidefuduan,ninkenengcongzhijiaoshangyishidaozhetiaodixianbingfeilixiangdejiedi。zhetiaoyinxianbiaomingdianliutongguodicenghuodixiandedianzu、電感流回電源,在這個過程中會產生相應的壓降。因此,接地回路不會穩定在一個理想的穩壓值—即通常所說的0V。
圖1所示boost轉換器說明了考慮接地的重要性,該調節器依靠控製器IC內部的基準電壓和兩個反饋電阻產生特定的輸出電壓。為了獲得正確的反饋從而得到正確的輸出電壓,電壓基準、電阻分壓器以及輸出電容必須處於同一電位。確切地說,控製器的模擬地引腳(電壓基準的地)和he電dian阻zu分fen壓ya器qi的de地di電dian位wei必bi須xu與yu輸shu出chu電dian容rong的de地di電dian位wei相xiang等deng。輸shu出chu電dian容rong接jie地di端duan的de電dian壓ya至zhi關guan重zhong要yao,因yin為wei要yao求qiu穩wen壓ya器qi提ti供gong精jing確que電dian壓ya的de負fu載zai通tong常chang緊jin靠kao著zhe輸shu出chu電dian容rong安an裝zhuang—這部分地是反饋電壓的參考端。

圖1. 升壓型開關轉換器的電路板布局設計原則同樣適用於其它拓撲的開關型調節器
另(ling)一(yi)原(yuan)因(yin)是(shi)控(kong)製(zhi)器(qi)需(xu)要(yao)精(jing)確(que)的(de)電(dian)壓(ya)反(fan)饋(kui),為(wei)了(le)實(shi)現(xian)無(wu)抖(dou)動(dong)的(de)開(kai)關(guan)操(cao)作(zuo),控(kong)製(zhi)器(qi)需(xu)要(yao)在(zai)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)出(chu)現(xian)任(ren)何(he)交(jiao)流(liu)幹(gan)擾(rao)時(shi)能(neng)夠(gou)產(chan)生(sheng)一(yi)個(ge)準(zhun)確(que)的(de)取(qu)樣(yang),而(er)這(zhe)個(ge)精(jing)確(que)的(de)取(qu)樣(yang)是(shi)通(tong)過(guo)反(fan)饋(kui)網(wang)絡(luo)得(de)到(dao)的(de)。
元件布局
除了接地方案,合理的布局穩壓元件也很重要。例如,控製器內部的電壓基準必須通過緊靠REF引腳安裝的電容旁路;基準電壓的噪聲會直接影響輸出電壓。同樣,該旁路電容的地端必須連接到低噪聲的參考地(與控製器的模擬地以及電阻分壓器的地端相連),遠離嘈雜的功率地。這個低噪聲參考地和嘈雜的功率地之間的隔離至關重要。
既然嘈雜的功率地和低噪聲參考地最終還是要連接到一起,為何還必須將二者隔離呢? 為(wei)了(le)防(fang)止(zhi)較(jiao)大(da)的(de)開(kai)關(guan)電(dian)流(liu)通(tong)過(guo)模(mo)擬(ni)小(xiao)信(xin)號(hao)的(de)地(di)回(hui)路(lu)進(jin)入(ru)電(dian)池(chi)或(huo)電(dian)源(yuan),這(zhe)樣(yang)的(de)隔(ge)離(li)是(shi)必(bi)需(xu)的(de)。一(yi)旦(dan)出(chu)現(xian)這(zhe)種(zhong)狀(zhuang)況(kuang),敏(min)感(gan)信(xin)號(hao)的(de)地(di)回(hui)路(lu)遭(zao)到(dao)幹(gan)擾(rao);較大的開關電流流經地回路的電阻、電感,使地回路的電平沿著路徑發生變化。
了解嘈雜的功率電路有助於找尋將它與其餘電路隔離開的最佳方法。圖2描述了調節器的功率電路,包括兩條電流路徑:當MOSFET導通時,電流流過輸入回路;當MOSFET斷開時,電流流過輸出回路。將這兩個環路的元件相互靠近布局,可以把大電流限製在調節器的功率電路部分(遠離低噪聲元件的地回路)。CIN、L1和Q1必須相互靠近放置,CIN、L1、D1和COUT也必須相互靠近。圖2特別指明了這兩個環路以及需要靠近安裝的元件。

圖2. 在zai為wei本ben圖tu所suo示shi的de兩liang個ge電dian流liu環huan路lu的de元yuan件jian布bu板ban時shi,需xu要yao特te別bie謹jin慎shen。使shi用yong短duan且qie寬kuan的de引yin線xian實shi現xian如ru此ci密mi集ji的de布bu線xian,可ke以yi提ti高gao效xiao率lv,減jian小xiao振zhen鈴ling,並bing可ke避bi免mian幹gan擾rao低di噪zao電dian路lu。
shijidedianlubanbujuxuyaoyixiezhezhongkaolv,tebieshizaiweishangshulianggedadianliuhuanlubujushi。ruguoxuyaojuedingjiangnaxiexuyaojiujinanzhuangdeyuanjianzhenzhengdishixianjiujinanzhuang,zexuquedingmeigehuanluzhongdenaxieyuanjianyoubulianxudedianliuliuguo。jiujinanzhuangyuanjiankeyizuidaxiandudijianshaojishengdiangan,erzhexiejuyoubulianxudianliudeyuanjianweizhiduiyujianshaojishengdianganfeichangzhongyao。qingcankaojiangjishengdianronghejishengdianganjianzhizuixiao。
其它考慮事項
不bu管guan是shi采cai用yong電dian池chi還hai是shi電dian源yuan為wei升sheng壓ya型xing開kai關guan調tiao節jie器qi供gong電dian,電dian源yuan阻zu抗kang都dou不bu為wei零ling。這zhe意yi味wei著zhe當dang調tiao節jie器qi從cong電dian源yuan汲ji取qu快kuai速su變bian化hua的de電dian流liu時shi,電dian源yuan的de電dian壓ya將jiang發fa生sheng變bian化hua。為wei了le改gai善shan這zhe種zhong效xiao應ying,電dian路lu設she計ji人ren員yuan在zai靠kao近jin上shang述shu兩liang個ge功gong率lv環huan路lu的de位wei置zhi安an裝zhuang了le輸shu入ru旁pang路lu電dian容rong(有時使用兩個電容:一個陶瓷電容與一個有極性電容並聯)。這一舉措並非為了保持功率電路的電源穩定—jishidianyuandianyafashengbianhua,gonglvdianluyenenghenhaogongzuo。raner,jiangpangludianrongkaojingonglvdianluanzhuangkeyixianzhidadianliuzhurugonglvdianlu,bimianduidizaodianludeganrao。
幹擾是如何產生的呢?有三個途徑:首先,如上所述,如果功率電路的接地返回電流流經調節器模擬電路的部分地回路或全部地回路,由於地回路的寄生電阻、diangan,gaidianliujiangzaizhebufenditongdaoshangchanshengkaiguanzaosheng。dihuiludezaoshenghuijiangdiwenyashuchujingdu,zhegedianliuhaikenengganraotongyidianlubandeqitamingandianlu。qici,yudihuiluleisi,dianchihuodianyuanzhengduandekaiguanzaoshenghaikenengouhezhiyongtongyidianyuangongdiandeqitayuanjian。baokuokongzhixinpian,shijizhundianyafashengdoudong。ruoshurupangludianrongliangduandedianyabuwending,zaikongzhiqidedianyuanyinjiaoqianjiayijiR/C濾(lv)波(bo)器(qi)有(you)助(zhu)於(yu)穩(wen)定(ding)其(qi)供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya)。最(zui)後(hou),交(jiao)流(liu)電(dian)流(liu)流(liu)經(jing)的(de)環(huan)路(lu)麵(mian)積(ji)越(yue)大(da),所(suo)產(chan)生(sheng)的(de)磁(ci)場(chang)也(ye)越(yue)強(qiang),產(chan)生(sheng)幹(gan)擾(rao)的(de)幾(ji)率(lv)也(ye)大(da)大(da)增(zeng)加(jia)。將(jiang)輸(shu)入(ru)旁(pang)路(lu)電(dian)容(rong)緊(jin)靠(kao)功(gong)率(lv)電(dian)路(lu)安(an)裝(zhuang)可(ke)以(yi)縮(suo)小(xiao)環(huan)路(lu)麵(mian)積(ji),從(cong)而(er)降(jiang)低(di)產(chan)生(sheng)幹(gan)擾(rao)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。
如果輸出端的兩個分壓電阻布局不合理,噪聲也會引發其它問題。將這兩個電阻靠近控製器的FB引腳放置,可以保證得到一個對噪聲相對不敏感的電壓反饋控製環路。這種布局可以使電阻分壓器中點至開關調節器的FB引腳的引線最短。這是非常必要的,因為電阻分壓器中點和控製器FB引腳的內部比較器輸入都為高阻抗,連接二者的引線易於耦合(主要通過容性耦合)開kai關guan調tiao節jie器qi的de噪zao聲sheng。當dang然ran,必bi要yao的de話hua,可ke以yi考kao慮lv延yan長chang電dian阻zu分fen壓ya器qi與yu輸shu出chu端duan相xiang連lian的de引yin線xian,以yi及ji電dian阻zu分fen壓ya器qi與yu輸shu出chu電dian容rong地di端duan相xiang連lian的de引yin線xian,開kai關guan型xing調tiao節jie器qi的de低di輸shu出chu阻zu抗kang可ke抑yi製zhi這zhe些xie引yin線xian上shang的de耦ou合he噪zao聲sheng。
將寄生電容和寄生電感減至最小
找出圖1電(dian)路(lu)中(zhong)電(dian)壓(ya)發(fa)生(sheng)快(kuai)速(su)變(bian)化(hua)的(de)節(jie)點(dian),也(ye)就(jiu)找(zhao)出(chu)了(le)需(xu)要(yao)將(jiang)寄(ji)生(sheng)電(dian)容(rong)減(jian)至(zhi)最(zui)小(xiao)的(de)位(wei)置(zhi),這(zhe)是(shi)因(yin)為(wei)電(dian)容(rong)兩(liang)端(duan)的(de)電(dian)壓(ya)不(bu)能(neng)躍(yue)變(bian)。在(zai)該(gai)電(dian)路(lu)中(zhong)僅(jin)有(you)一(yi)個(ge)這(zhe)樣(yang)的(de)節(jie)點(dian),即(ji)由(you)功(gong)率(lv)電(dian)感(gan)、二極管和MOSFET連接形成的節點。開關導通時,該節點的電壓接近地電位;開kai關guan關guan閉bi時shi,該gai節jie點dian電dian壓ya攀pan升sheng至zhi比bi輸shu出chu電dian壓ya高gao出chu一yi個ge二er極ji管guan壓ya降jiang的de電dian平ping。須xu確que保bao電dian路lu板ban的de走zou線xian使shi該gai節jie點dian的de寄ji生sheng電dian容rong最zui小xiao,若ruo寄ji生sheng電dian容rong減jian緩huan了le該gai節jie點dian的de電dian壓ya瞬shun變bian,調tiao節jie器qi的de效xiao率lv將jiang受shou到dao一yi定ding損sun失shi。保bao持chi該gai節jie點dian較jiao小xiao的de尺chi寸cun不bu但dan有you助zhu於yu減jian小xiao寄ji生sheng電dian容rong,還hai可ke降jiang低diEMI輻射。不能犧牲布線寬度來縮小該節點的尺寸,相反,應該采用短而寬的走線。
找zhao出chu具ju有you快kuai速su變bian化hua電dian流liu的de分fen支zhi,也ye就jiu找zhao到dao了le需xu要yao將jiang寄ji生sheng電dian感gan減jian至zhi最zui小xiao的de支zhi路lu。電dian感gan電dian流liu不bu能neng發fa生sheng躍yue變bian,當dang電dian感gan電dian流liu快kuai速su變bian化hua時shi,電dian感gan兩liang端duan的de電dian壓ya將jiang產chan生sheng毛mao刺ci和he振zhen鈴ling,從cong而er導dao致zhi潛qian在zai的deEMI問題。而且,該振鈴電壓的幅度有可能非常高,以至於損壞電路元件。
圖3顯示了電路的三個支路電流波形,電流I1不會產生問題,因為它以相對平緩的方式變化,另外,該支路已經具備了一個大電感,也就是L1。與MOSFET串聯的寄生電感則會產生問題,因為電流I3有突變。該串聯電感包括I3至CIN地端返回路徑的任何感抗:Q1引腳的寄生電感以及地回路自身的電感。注意流經CIN的電流並未躍變,而是和電感電流(I1)的交流部分相等(電池提供其直流部分)。MOSFET關閉時,環路的一部分同樣有快速變化的電流流過。該電流I2流過D1和COUT以及地回路的覆銅部分,因此,這些元件和地回路的寄生電感必須減至最小。

圖3. 開關調節器各個支路的電流波形,由此可以看出哪些部分需要將寄生電容減至最小。電流快速變化(也就是I2和I3)的支路要求感抗最小。
當考慮負載通路上的感抗是否會造成問題時,應注意到輸出電容具有較大容值,而且具有很低的ESR,電容兩端的電壓保持相對穩定。這意味著流過負載的電流不會變化太大,因此其等效串聯電感並不重要—除非負載本身動態變化。
創建切實可行的電路板布局
有很多種方法可以處理開關電源的接地,一種方法是為所有的接地電路提供一個單獨的地層—這種方法可能不會運行在很好的狀態下。采用這種方法時,電路的功率地電流可能流經電阻分壓器、控製器特定引腳的旁路電容以及控製器的模擬地或是這三者的地回路,從而造成它們的地電位抖動。
也許最好的方法是創建兩個單獨的地層—一個用於功率電路,另一個用於調節器的低噪聲模擬電路。參考圖4a,功率地包括輸入和輸出電容的地端以及MOSFET的源極,這些連線必須采用短而寬的引線,確保功率電路的地線最寬、最短,可以降低感抗、提高效率。
模擬地部分為控製器的模擬地引腳、電阻分壓器的地端和控製器任何特定引腳的旁路電容(輸入旁路電容CIN除外)的地端。該模擬地不必是一個平麵,可以使用較寬的長引線,因為其電流非常微弱並且相對穩定,引線電阻和電感不再是重要因素。
按照圖4a所示連接控製器的AGND引腳和PGND引腳,在這些引腳之間連接兩個地可以確保模擬地內沒有開關電流,AGND、PGND之間的連線可以相對較窄,幾乎沒有電流流過該路徑。盡管理想情況下AGND可以直接連接到COUT的地端,多數控製器仍然要求兩個地引腳(AGND和PGND)直接連接(這是因為COUT的地和PGND之間總會存在一定的阻抗,若AGND和 COUT的地直接相連,負載電流在該阻抗上產生的壓降會達到足以讓AGND和PGND之間的二極管導通電壓,造成嚴重後果)。在PGND和COUTzhijianshiyongduanerkuandeyinxian,keyishifankuidianzuhekongzhiqineibujizhungongyongxiangtongdedidianwei,yutiaojieqideshuchuduandecankaodixiangtong。zheyidianfeichangzhongyao,yinweishuchudianyashiyouzhexieyuanjianshezhikongzhide。
圖4使用不同的模擬和功率地隔離較大的功率地電流與低噪聲模擬地電流,從而保護低噪電流路徑。

圖4. 采用隔離的模擬和功率地隔離較大的功率地電流與低噪聲模擬地電流,從而保護低噪電流回路。
有時控製器的某些旁路電容既不能連接至模擬地也不能連接至功率地,其中一個例子是使用R/C濾波器旁路升壓開關調節器的V+引腳(如上所述)。這種情況下,該電容接地引腳對於模擬地來說太嘈雜;同時,對於該電容來說功率地的噪聲也太大。必須將這樣的電容地直接返回至AGND和PGND引腳之間的連線(若控製器僅提供一個接地引腳,直接連接至該引腳)。
最後,電路板的層數在PCB布bu局ju中zhong也ye是shi一yi個ge關guan鍵jian因yin素su。在zai多duo層ceng板ban上shang,可ke以yi使shi用yong一yi個ge中zhong間jian層ceng作zuo為wei屏ping蔽bi。屏ping蔽bi層ceng允yun許xu在zai電dian路lu板ban的de底di層ceng放fang置zhi元yuan件jian,從cong而er降jiang低di幹gan擾rao的de機ji會hui。配pei合he使shi用yong屏ping蔽bi層ceng時shi,將jiang功gong率lv元yuan件jian的de地di穿chuan越yue屏ping蔽bi層ceng連lian接jie並bing非fei一yi個ge好hao的de方fang法fa。相xiang反fan,應ying該gai將jiang它ta們men連lian接jie在zai一yi個ge隔ge離li的de、受限製區域,可以清晰地分辨出這些電流的流向以及它們的影響。
確保功率元件的地位於頂層,這種連接與電路板的層數無關;這zhe樣yang處chu理li可ke以yi將jiang其qi電dian流liu限xian製zhi在zai已yi知zhi的de路lu徑jing內nei,不bu會hui幹gan擾rao其qi它ta地di回hui路lu。若ruo無wu法fa實shi現xian這zhe一yi點dian,可ke以yi通tong過guo使shi用yong其qi它ta電dian路lu板ban層ceng的de隔ge離li覆fu銅tong區qu域yu和he過guo孔kong進jin行xing連lian接jie。對dui於yu每mei個ge接jie地di點dian,應ying使shi用yong多duo個ge過guo孔kong並bing聯lian以yi降jiang低di電dian阻zu和he電dian感gan。
本文來源於Maxim。
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