ACDC電源模塊PCB設計經(jīng)驗
很多人不會ACDC電源模塊PCB設計,今天小編就給大家說說
電源模塊PCB設計
電源電路是電子產品的重要組成部分,電源電路設計的好壞,直接牽連產品性能的好壞。我們電子產品的主要電源電路是線性電源和高頻開關電源。理論上講,線性功率是指用戶需要多少電流,輸入應該提供多少電流;開關電源是用戶需要多少功率以及輸入提供多少功率。
線性電源
線性電源器件工作在線性狀態(tài),如我們常見的穩(wěn)壓芯片LM7805,LM317,SPX1117等。下圖是LM7805電源電路原理圖。
從圖中可以看出,線性電源具有整流,濾波,調節(jié),儲能等功能。同時,一般線性電源為串聯(lián)電源,輸出電流等于輸入電流,I1 = I2 + I3,I3為參考端,電流較小,故I1≈I3。為什么我們現(xiàn)在要談一談,因為PCB設計時,每一行的寬度都沒有設置,就是根據(jù)元件節(jié)點間的電流大小來判斷原理圖(請查看“PCB設計銅鉑厚度,線寬和當前關系表“)。目前的規(guī)模,目前的流量要清楚,只要做正確的板子。
PCB設計時,元件的布局要緊湊,要使所有的連接盡可能短,按原理圖元件的功能關系來布局元件和對齊。功率圖是第一個整流器,然后是濾波器,濾波器是穩(wěn)壓的,穩(wěn)壓后的是存儲電容,電容流過電路后面。圖2是PCB上面的示意圖,兩個相似。左右兩邊的走線有點不同,左邊的電源整流后直接送到穩(wěn)壓芯片的輸入引腳,然后就是穩(wěn)壓電容,這里電容濾波效果差很多,輸出也有問題。正確的是一個更好的地圖。我們不僅要考慮正面權力的流動,還要考慮反洗的問題。一般來說,正極電源和地面電源回路應盡可能相互靠近。
設計一個線性電源PCB時還應注意線性電源功率芯片的散熱問題,散熱是怎么來的,如果電壓調節(jié)器的前端電壓為10V,輸出為5V,輸出電流為500mA,那么在穩(wěn)壓芯片中有一個5V的電壓降,導致2.5W的熱量;如果輸入電壓是15V,電壓降為10V,產生的熱量為5W,所以我們布基于散熱功率留出足夠的散熱空間或合理的散熱片。線性電源一般用在壓力比較小,電流比較小的場合,否則用開關電源電路代替。
高頻開關電源
開關電源是通過電路控制開關進行高速導通和關斷,產生PWM波形,經(jīng)過電感和續(xù)流二極管后,使用電磁轉換調壓器。開關電源功率大,效率高,發(fā)熱量小,我們一般使用的電路有:LM2575,MC34063,SP6659等。開關電源在理論上等于電路兩端的功率,電壓成反比,與電流成反比。
開關電源PCB的設計,需要注意的是:引入反饋線,續(xù)流二極管是續(xù)流的。從中可以看出,U1導通時,電流I2進入電感L1,電感流過電感的電流特性不能突然發(fā)生,也不能突然消失,電流隨時間的變化而變化。在流經(jīng)電感的脈沖電流I2的作用下,一部分電能轉化為磁能,電流逐漸增大到一定時時,控制電路U1斷開I2,由于電感器的特性,電流不能突然消失,這時二極管工作,它接管電流I2,所以叫做續(xù)流二極管,可以看出續(xù)流二極管是用于電感,續(xù)流電流I3從C3的負端開始,通過D1和L1流入C3的正端,相當于一個泵,利用電感的能量提高電容C3的電壓。反饋線有電壓檢測到點,應該過濾回原點,否則輸出電壓紋波會比較大。這兩點經(jīng)常被我們的許多PCB設計師所忽略,認為同一個網(wǎng)絡與現(xiàn)在不一樣。事實上,連接是不一樣的,性能影響很大。LM2575開關電源的PCB圖,我們看到錯誤的圖片是錯誤的。
我們?yōu)槭裁匆忉屢幌略韴D的原理,因為原理圖中包含很多繪圖PCB信息,比如元件引腳接入點,節(jié)點網(wǎng)絡電流大小,看原理圖,PCB設計不成問題。 LM7805和LM2575電路分別代表線性電源和開關電源的典型布局,使PCB,按兩個PCB布局直接布線就行了,但不同的產品,電路板也不同,根據(jù)實際情況調整。
所以電源電路的原理和方式的布局是這樣的,每一個電子產品都離不開電源及其電路,所以要學習這兩個電路,而其他的也要了解這個電路。
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