Alimentation à découpage PCB n'est pas seulement un circuit de commutation à haute fréquence et à courant élevé (comme un transistor de commutation et un transformateur haute fréquence, etc.), mais aussi un circuit de mesure et de contrôle à faible courant, les connexions entre les circuits sont complexes.
Lors de la conception d'un PCB, il est nécessaire de commencer par un circuit, de distinguer les relations entre les courants de taille, de mesurer, de contrôler et de piloter les relations entre les circuits et de gérer la disposition des lignes de masse. Dans la conception de PCB pour l'alimentation à découpage, la conception du fil de terre est très importante. En effet, au moment de la conduction et de la coupure des transistors de commutation de l'alimentation à découpage, la tension et le courant changent brusquement et, du fait de la présence de l'impédance commune de la ligne de masse, une variation brusque de la tension et du courant provoquera de graves perturbations de la ligne de masse. Dans la disposition de la ligne de masse, il n'est pas possible de rester simplement sur la notion de "courant continu co - potentiel". Il est nécessaire de tenir compte du processus dynamique du circuit et de prêter attention au courant dans la ligne de masse et à son sens de circulation. Par le passage du courant, nous pouvons analyser si la disposition de la ligne de terre est raisonnable et juger s'il y a des perturbations.
Le caractère raisonnable de la disposition de la ligne de terre peut être jugé par les deux conditions suivantes.
1. Si le courant dans le fil de Terre traverse d'autres circuits, composants et fils qui ne sont pas associés à ce courant.
2. Y a - t - il un courant dans d'autres parties et circuits qui circule dans la ligne de masse de cette partie du circuit? Les circuits 1 et 2 forment une boucle avec l'alimentation par l'intermédiaire d'une partie commune de masse AB. Il ressort de l'analyse précédente que le segment ab peut être équivalent à une série de résistances et d'inductances, avec une certaine impédance. Comme tout le courant des circuits 1 et 2 passe par le segment ab, le segment ab devient une impédance commune. Lorsque l'ensemble du circuit fonctionne, une variation de courant du circuit 1 ou du circuit 2 provoque une variation de potentiel du point a qui affecte l'état de fonctionnement des circuits 1 et 2 et forme une perturbation co - Impédance.
Interférence d'impédance commune de la ligne de terre dans la conception de PCB de l'alimentation à découpage, la fréquence de fonctionnement de l'alimentation à découpage n'est généralement que de quelques dizaines à quelques centaines de kilohertz, l'utilisation d'un point de mise à la terre unique peut déjà répondre aux exigences. La méthode de mise à la terre en un seul point permet également de séparer la source de bruit du circuit sensible.
Circuit onduleur d'alimentation à découpage partiellement mis à la terre
(1) afin d'obtenir de meilleures performances de compatibilité électromagnétique et de réduire l'impact de l'ondulation du redressement de fréquence d'alimentation sur le fonctionnement du circuit sg6840, la sortie du circuit de redressement en pont doit être connectée d'abord au condensateur C2, puis au circuit onduleur.
(2) dans la boucle à courant élevé de la section onduleur (transformateur haute fréquence C2 - MOSFET - RS - C2), la connexion entre RS et C2 doit être aussi courte que possible et aucun élément ne doit être placé entre RS et C2. Le dispositif
(3) séparez la boucle de masse de C1, Reliez une voie au GNd du sg6840 et l'autre à l'enroulement de polarisation.
(4) C1 doit être aussi proche que possible du VDD et du GNd du sg6840 pour obtenir les meilleurs effets de découplage et de filtrage possibles.
(5) RL, RT et le coupleur optoélectronique dans le circuit de commande sg6840 doivent être connectés ensemble et à proximité du GNd du sg6840.
(6) Le GNd du sg6840 doit être relié à la masse du RS.
Topswitch Switch Power PCB exemples de conception
1. Le circuit d'alimentation à découpage top204ya1 est un schéma de circuit d'alimentation à découpage avec la puce top204ya comme noyau. Top204ya1 schéma de circuit d'alimentation à découpage
2. La broche de source top204ya1 est mise à la masse à point unique comme le montre la figure 7 - 17, le condensateur de redémarrage / compensation automatique C5 doit être connecté à la source de top204ya1 par une connexion à point unique. Afin d'éviter un mauvais arrêt ou un fonctionnement instable lors de la conduction en raison d'un courant de commutation de source trop important, une disposition raisonnable du PCB doit être effectuée. La ligne de retour haute tension du condensateur d'entrée C1 doit être connectée directement au plot de source et non à la ligne de C5. La ligne de retour de polarisation / Feedback doit également être connectée directement au plot de source. Top204ya1 borne de broche de source la borne de broche de source doit être aussi courte que possible, ne pas plier ou étendre la broche de source. Pour les drains, les goupilles de drainage peuvent être pliées ou prolongées de manière appropriée si nécessaire. Pour installer le top204ya1, il doit être complètement inséré dans le PAD PCB.
3. Disposition de PCB et câblage des composants clés disposition de PCB et câblage des composants clés.
4.pcb Layout and Wiring check items les projets de mise en page et de vérification de câblage de PCB sont les suivants.
1.top204ya1 (U1), C1 et les broches principales du transformateur T1 doivent être aussi proches que possible pour réduire la longueur de câblage et la zone de boucle du PCB. Un courant de commutation à grande vitesse traverse les lignes de connexion de ces composants, ce qui entraîne généralement une émission EMI de mode commun. Faites attention à l'installation du top204ya1 et du radiateur.
2. Les broches principales de vd1, vr1 et du transformateur T1 doivent être aussi proches que possible afin de réduire la longueur de câblage du circuit imprimé et la zone de boucle. Un courant de commutation à grande vitesse traverse les lignes de connexion de ces composants, ce qui entraîne généralement une émission EMI de mode commun.
3. Le drain de top204ya1 (U1) est connecté à la broche principale de T1 et le fil imprimé de la diode de clampage vd1 doit être très court. En plus du courant à grande vitesse circulant sur la ligne imprimée, il existe des tensions de commutation élevées, ce qui entraîne également des émissions EMI supplémentaires en mode commun.
4. L'alimentation du top204ya1 (U1) doit être connectée directement à C1, aucun autre embranchement ne doit être connecté à cette ligne.
5.y1 le condensateur C7 doit être connecté directement à l’extrémité de retour de l’enroulement de polarisation et à l’extrémité de retour de l’enroulement de sortie secondaire du transformateur T1 à l’aide d’un fil imprimé grossier et court.
6. La borne de retour de l'enroulement de polarisation primaire du transformateur T1 doit être connectée directement à l'alimentation du top204ya1 (U1) et les autres composants ne doivent pas être connectés à ce fil imprimé, car la tension d'essai du choc de la foudre induit un bruit sur celui - ci. 7. La diode de polarisation VD3 doit être placée aussi près que possible de la broche de l’enroulement de polarisation du transformateur T1, afin de raccourcir la longueur de la broche d’anode (tension de commutation élevée sur la broche d’anode) et d’augmenter la longueur de la broche de cathode relativement « propre».
8. La cathode de VD3 doit être connectée directement à C4 et aucun autre composant ne doit être connecté à ce fil imprimé, car la tension d'essai et le courant redressé de la surtension de foudre y induisent une tension de bruit. C4 doit donc être connecté au dispositif de couplage optoélectronique U2 via le câblage du PCB et le Cavalier à la surface du composant PCB.