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PCB設(shè)計中需要考慮的電源因素

PCB線路板打樣 ? 來源:LONG ? 2019-07-26 11:08 ? 次閱讀

我們經(jīng)常讓我們的老朋友先驅(qū)感謝為我們的持續(xù)成功和未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)。這些老派設(shè)計師只有理論和信心來推動他們的設(shè)計,或者更具體地來說,推動他們的失敗。但正如眾多明智的人所說,每次失敗只不過是發(fā)現(xiàn)如何不做某事。然而,隨著失敗的發(fā)現(xiàn)也取得了成功的發(fā)現(xiàn)!

PCB設(shè)計中花費數(shù)小時,數(shù)天甚至數(shù)月時,您可能已經(jīng)跳過了不斷發(fā)展的關(guān)鍵部分,無論如何 - 改變PCB的難題;功率。在復(fù)雜的難題中,我們正在考慮整個PCB設(shè)計,功率分配也可能是一個完全獨特且同樣復(fù)雜的難題。

直流電源開關(guān)電源:您需要了解的內(nèi)容

請稍等一下,我們將審查開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。應(yīng)該注意的是,在某些情況下線性電源可能比開關(guān)受益更多,但在這個技術(shù)進(jìn)步的時代,開關(guān)模式電源設(shè)計的成本和復(fù)雜性顯著降低,使我們凡人都可以合并這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入我們的設(shè)計。

開關(guān)電源通常由多個階段組成。這些級包括一個負(fù)責(zé)濾波和整流為直流輸入的輸入級,一個反相級,它接收現(xiàn)在的直流輸入并將其轉(zhuǎn)換回更高頻率的交流輸入,以及一個濾波和整流輸出的輸出級。如果需要隔離設(shè)計,可以在整流器和輸出級之間放置一個變壓器。

現(xiàn)在我們已經(jīng)對開關(guān)模式電源進(jìn)行了表面級定義,我們將深入研究各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。您可能會選擇為自己的PCB供電!

開關(guān)模式電源的拓?fù)漕愋?/strong>

有幾種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可供選擇您可以根據(jù)PCB的特定需求進(jìn)行選擇,這些都需要自己的成本和收益。單獨了解它們以及它們的優(yōu)勢將使您能夠更好地選擇適合您設(shè)計需求的開關(guān)模式電源拓?fù)洹?/p>

降壓:降壓轉(zhuǎn)換器是最便宜,最簡單和最簡單的設(shè)計之一。雖然不適用于隔離電源,但它是DC-DC降壓的理想選擇。憑借其高效率,它非常適合高功率應(yīng)用,并且只需要使用單個電感器(用于單相應(yīng)用),盡管可以將特殊電感器集成到多相應(yīng)用的設(shè)計中。

< p>這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的缺點是它的輸入電流不連續(xù),可能產(chǎn)生高于所需的EMI輻射。但是,這可以通過適當(dāng)?shù)臑V波元件(如模式和濾波器扼流圈)來緩解。

升壓:與降壓拓?fù)漕愃疲?dāng)升壓電路的主要功能是升壓時,升壓電路不適用于隔離電源。 DC-DC電源而不是下降。然而,與降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不同,升壓具有連續(xù)輸入功率,使其成為功率因數(shù)校正電路的理想選擇。同樣,可以使用特殊電感來滿足多階段項目。

降壓 - 升壓:顧名思義,降壓/升壓是上述兩種拓?fù)涞幕旌希试S用于升壓或降低直流電源。這是需要可變電壓輸入網(wǎng)絡(luò)的電池供電應(yīng)用的理想選擇。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的缺點是輸出電壓是反轉(zhuǎn)的,但有一點魔力,可以對設(shè)計進(jìn)行調(diào)整。此外,驅(qū)動電路中的復(fù)雜性導(dǎo)致開關(guān)中缺少接地,顯然應(yīng)該更加小心。

< p> 您的電源可以根據(jù)您的特定設(shè)計需求而變化。

SEPIC和Cuk:再次,非常適合電池供電的應(yīng)用,這個網(wǎng)絡(luò)可以升級或降低直流電源,但與降壓 - 升壓拓?fù)洳煌琒EPIC和Cuk拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不會反轉(zhuǎn)輸出級。電容器以及兩個電感器用于儲能。這些電感器可以是兩個獨立的元件,也可以是單個耦合電感器。此外,電容器可以作為有限的隔離設(shè)計,提供一些保護(hù)。

反激式:基本上作為降壓 - 升壓設(shè)計的隔離版本,反激式拓?fù)涫褂米儔浩髯鳛榇鎯﹄姼小⒆儔浩骷傻皆O(shè)計中還可以通過“簡單地”調(diào)節(jié)次級繞組的匝數(shù)比來調(diào)節(jié)輸出電壓。如果變壓器有足夠的空間,則可以實現(xiàn)多路輸出。

這種簡單的隔離電源非常適合低功耗應(yīng)用。由于此處的變壓器充當(dāng)存儲電感器,因此無需額外的電感器,這使其成為一種非常受歡迎且經(jīng)濟(jì)高效的設(shè)計。

前進(jìn):正向電源設(shè)計只需降壓設(shè)計即可使用孤立的變壓器。但同樣,這種設(shè)計更適合低功耗應(yīng)用。在輸出級上使用單獨的電感器,該設(shè)計不適合更高的電壓輸出。雖然不適合高電壓,但在需要高電流應(yīng)用時,非脈動輸出更適合超過15A的電流。

推挽:利用兩個初級繞組產(chǎn)生雙驅(qū)動電路推挽式電源設(shè)計比反激式或前向式設(shè)計提供更高的效率。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以擴(kuò)展到更高功率的應(yīng)用,但必須更加注意開關(guān)控制。如果兩個開關(guān)同時接通,則非常大的電流可以通過設(shè)計射擊,否則可能會損壞或破壞(絕不會在PCB設(shè)計中聽到您想要聽到的字樣)。然而,如果正確實現(xiàn),開關(guān)的壓力仍然非常高,這使得該設(shè)計不適用于高壓和功率因數(shù)校正電路。

半橋:與推挽設(shè)計類似,半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以為了更高功率應(yīng)用而擴(kuò)展(并且基于前向拓?fù)洌赡軙l(fā)生類似的切換問題。然而,并且有利地,開關(guān)應(yīng)力源等于輸入電壓,使其更適合于更高電壓的應(yīng)用。另一方面,輸出電流遠(yuǎn)高于推挽式拓?fù)洌蛊洳贿m合高電流應(yīng)用。

諧振LLC:使用諧振技術(shù)降低開關(guān)損耗,諧振LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可擴(kuò)展以及更高的功率水平。雖然由于諧振回路需要持續(xù)通電而不適合待機(jī)功率模式應(yīng)用,但優(yōu)勢在于輸入電壓范圍。這種設(shè)計的缺點在于復(fù)雜性和相關(guān)成本的增加。

無論是高壓還是低壓,高功率或低壓,或高電流或低壓,選擇合適的設(shè)計的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以根據(jù)生產(chǎn)和制造目標(biāo)的要求了解設(shè)計的所有要求。

確保您的高功率設(shè)計具有合適的電源以使其保持運行。

PCB設(shè)計和電源因素

無論您選擇哪種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來運行PCB設(shè)計,在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中都會出現(xiàn)明顯的因素。考慮到空間,成本,制造和采購的復(fù)雜性,測試,底盤要求等一般性的考慮因素都應(yīng)該包含在“簡單”的電源要求之外。

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