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低壓電源設計拓撲
在PCB設計中,低壓電源是指為組件生成所需電壓的電源電路。這通常包括為基礎電路供電的5V,3.3V或1.8V電壓節點。
低壓電源接受輸入電壓并將其轉換為所需值。電源通常分為線性或開關式。線性電源以連續操作將輸入的直流電壓轉換為直流輸出。
同時,開關電源在具有特定占空比的轉換狀態和非轉換狀態之間交替切換,以實現更高效的操作。開關電源的輸出是連續脈沖,需要用電容器進行平滑處理。
低壓電源對于確保整個電路正常運行至關重要。
這是開關模式電源的一些常見拓撲。
降壓轉換器 -將高電壓變為低電壓的DC-DC轉換器。
升壓轉換器-將低壓轉換為高壓。
降壓-升壓轉換器 -組合降壓和升壓轉換器拓撲,以產生大于或小于輸入的輸出電壓。輸出值取決于占空比。
無論拓撲如何,重要的是要實現適用守恒能量的定律。這意味著輸出的額定功率將小于輸入的額定功率,因為在轉換過程中會產生一些損耗。
低壓電源的散熱
選擇電壓轉換器時,重要的是要確保功率容量足以承受電路負載。但是,同樣重要的是要確保轉換器產生的熱量是可控的。線性穩壓器會產生大量熱量,因為它們通常效率較低。
對于要求高功率的電路,開關模式轉換器通常是最喜歡的,但這并不意味著您可以忽略散熱。每個轉換器都有一個熱結系數值,該值表示每單位功耗的溫度升高。當溫度升高到極大工作溫度極限時,轉換器的效率下降。
您將要預期電壓轉換器的溫度可能升高,并采取適當的措施來散發過多的熱量。散熱的直接方法是將散熱器連接到轉換器。添加排氣扇也有助于分散加熱的空氣,尤其是在機柜中。
散熱器是管理電壓轉換器散熱的快速方法。
在低調或對成本敏感的設計中,PCB的一部分可以變成散熱器。轉換器的熱墊焊接到PCB銅多邊形上,該多邊形設計有散熱孔以散發熱量。
低壓電源PCB設計的更多技巧
整理完電壓轉換器的熱管理部分后,您需要認真研究設計的其他方面。首先,您需要確保電源電路的位置遠離敏感組件。如果使用開關模式調節器,則存在將開關噪聲耦合到其他走線的風險。
穩定性對于低壓電源設計很重要。清晰地讀取示波器上的電壓并不意味著在現場部署時仍會保持不變。因此,您需要確保將旁路電容器放置在關鍵組件附近,以極大程度地減小電源節點上的波動。
在涉及大電流負載的設計中,您需要確保將調節器連接到耗電部件的走線足夠寬,以防止出現熱點。為了緩解此類問題,將PCB設計軟件與更高分析工具結合使用很長的路要走。