Präzisions-Leiterplattenherstellung, Hochfrequenz-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten und Leiterplattenbestückung.
Leiterplattentechnisch

Leiterplattentechnisch - Leiterplattenlayout der Stromversorgungsschaltung

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Leiterplattenlayout der Stromversorgungsschaltung

2021-09-26
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Author:Frank

PSchuld suppl Schaltung ist ein important pKunst der Elektonik pPodukte, pSchuld suppl pbedruckte Leiterplatte Design steht in direktem Zusammenhang mit dem pProdukt pLeistung. Die pStromkreis unserer Elektronik pProdukte umfassen hauptsächlich linOhre pSchuld suppl- und Hochfrequenzschaltung pSchuld suppl. Dieoretisch spLecken, die lineare power suppl ist der Benbzer benötigt wieviel Strom, die inpb sollte pbestimmen, wie viel Strom; Umschalten power suppy ist der Benbzer benötigt wie viel power, die inpb pbestimmt, wie viel power.

Leiterplatte

Lineare Stromversorgung

Lineare Netzteile arbeiten in einem linearen Zustand, wie unsere häufig verwendeten Regler Chips LM7805, LM317, SPX1117 und so weiter. Abbildung 1 unten ist das schematische Diagramm der geregelten Spannungsversorgungsschaltung LM7805.

Leiterplattenlayout der Stromversorgungsschaltung

Abb. 1 Schematische Darstellung der linearen Stromversorgung

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, besteht die lineare Stromversorgung aus Gleichrichter, Filter, Spannungsregler, Energiespeicher und anderen Funktionskomponenten. Gleichzeitig ist die allgemeine lineare Stromversorgung Reihenspannungsregler, und der Ausgangsstrom ist gleich dem Eingangsstrom, I1=I2+I3, I3 ist das Bezugsende, der Strom ist sehr klein, also I1â­I3. Der Grund, warum wir über Strom sprechen, ist, dass im PCB-Design die Breite jeder Leitung nicht zufällig eingestellt wird, aber anhand des Stroms zwischen Bauteilknoten im Schaltplan bestimmt (siehe "Leiterplattendesign Kupfer und Platin Dicke, Linienbreite und StromrelDiestabelle"). Aktuelle Größe, Stromfluss sollte klar sein, Platte genau richtig machen.

Im PCB-Design sollte das Layout der Komponenten kompakt sein, alle Leitungen sollten so kurz wie möglich sein, und Komponenten und Verkabelung sollten entsprechend der funktionalen Beziehung der Komponenten im Schaltplan angeordnet sein. In diesem Stromversorgungsdiagramm ist der Gleichrichter zuerst, und dann der Filter, und dann ist der Spannungsregler nach der Filterung, und dann ist der Energiespeicherkondensator nach dem Spannungsregler und erst nachdem der Kondensator durch den Stromkreis hinter der Elektrizität fließt. Abbildung 2 ist das PCB-Diagramm des obigen schematischen Diagramms, und die beiden Diagramme sind ähnlich. Das linke und das rechte Bild sind etwas anders. Die Stromversorgung im linken Bild befindet sich nach der Gleichrichtung direkt am Eingangspin des Spannungsreglerchips und dann am Spannungsreglerkondensator. Die Filterwirkung des Kondensators ist viel schlechter, und auch der Ausgang ist ppproblematisch. Das Bild rechts ist ein besseres. Wir müssen nicht nur die Strömungsrichtung der positivn Stromversorgung berücksichtigen, sondern auch das Rückstromproblem. Die positiv Stromleitung und

Die Rücklaufleitung sollte so nah wie möglich beieinander liegen.

Leiterplattenlayout der Stromversorgungsschaltung

Fig. 2 Leiterplatte der linearen Stromversorgung

Wenn wir lineare Leistungs-Leiterplatte entwerfen, sollten wir auch auf das Wärmeableitungsproblem des Leistungsreglerchips der linearen Stromversorgung achten, wie die Wärme kommt, wenn die Spannungsregler-Chipfront 10V ist, der Ausgang 5V ist, der Ausgangsstrom 500mA ist, dann gibt es einen Spannungsabfall von 5V auf dem Reglerchip, die erzeugte Wärme ist 2.5W; Wenn die Eingangsspannung 15V ist, ist der Spannungsabfall 10V, die erzeugte Wärme ist 5W, daher ist unser Board, genügend Wärmeableitungsraum oder angemessenen Kühlkörper entsprechend der Wärmeableitungsleistung beiseite zu legen. Lineare Stromversorgung wird im Allgemeinen verwendet, da die Druckdifferenz relativ klein ist, der Strom relativ klein ist, ansonsten verwenden Sie bitte Schaltnetzteil.

Hochfrequenz-Schaltnetzteil

Schaltnetzteil wird verwendet, um das Schaltrohr durch den Schaltkreis für Hochgeschwindigkeitsleitung und -abschaltung zu steuern, PWM-Wellenform zu erzeugen, durch Induktivität und Diodenfortführung, die Verwendung von elektromagnetischer Spannungsumwandlung. Schaltnetzteil, hoher Wirkungsgrad, kleine Wärme, verwenden wir im Allgemeinen die Schaltung: LM2575, MC34063, SP6659 und so weiter Schaltnetzteil ist dieoretisch gleiche Leistung an beiden Enden der Schaltung, die Spannung ist umgekehrt propOrational, der Strom ist umgekehrt propOrational.

Schaltnetzteil-PCB-Design, muss auf den Ort geachtet werden: die Einführung der Rückkopplungsleitung, Diode ist für wen der Strom. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, gelangt Strom I2 in die Spule L1, wenn U1 eingeschaltet ist. Die Eigenschaft der Induktivität ist, dass der Strom, der durch die Spule fließt, nicht plötzlich erzeugt oder verschwindet. Die Änderung des Stroms im Induktor hat einen zeitlichen Prozess. Unter der Wirkung des Impulsstroms I2 fließt durch die Induktivität, ein Teil der elektrischen Energie in magnetische Energie, ein Strom steigt allmählich, an einem bestimmten Punkt, der Steuerkreis U1 schaltet das I2 ab, aufgrund der Eigenschaften des Induktivitätsstroms kann nicht plötzlich verschwunden sein, Diodenarbeit zu dieser Zeit, es ersetzt Strom I2, so genannte Fliegenraddiode, Der Dauerstrom I3 beginnt vom negativen Ende von C3, fließt in das positive Ende von C3 durch D1 und L1, was einer Pumpe entspricht. Es nutzt die Energie des Induktors, um die Spannung des Kondensators C3 zu erhöhen.

Es gibt auch das Problem des Eingangspunkts der Rückkopplungsleitung der Spannungserkennung, der nach dem Filtern an den Ort zurückgeführt werden sollte, andernfalls wird die Ausgangsspannungsrickle größer sein. Diese beiden Punkte werden oft von vielen Leiterplattendesignern ignoriert, die denken, dass dasselbe Netzwerk nicht dasselbe ist, wo es verbunden ist, aber in der Tat ist es anders, wo es verbunden ist, was einen großen Einfluss auf die Leistung hat. Abbildung 4 ist DAS PCB-Diagramm der LM2575 Schaltnetzteil, wir sehen, wo das falsche Bild falsch ist.

Warum wir über das Prinzip des Schaltplans im Detail sprechen müssen, weil das Schaltplandiagramm viele PCB-ZeichnungsinformDieen enthält, wie den Zugriffspunkt von Bauteilstiften, die aktuelle Größe des Knotennetzwerks usw., sehen Sie das Schaltplandiagramm klar, PCB-Design ist kein Problem. LM7805 und LM2575 Schaltung repräsentieren jeweils die typische Layoutschaltung der linearen Stromversorgung und Schaltnetzteil, tun PCB, direkt nach dem beiden PCB-Layout und der Verdrahtung, aber das Produkt ist unterschiedlich, die Leiterplatte ist auch unterschiedlich, entsprechend der tatsächlichen Situationsanpassung.

Das Prinzip der gesamten Stromversorgungsschaltung und die Art des Layouts sind so, und jedes elektronische Produkt ist untrennbar von der Stromversorgung und seiner Schaltung getrennt, daher lernen Sie durch diese beiden Schaltungen, die andere ist auch klar in der Brust.