Strömförsörjning kretskort layout teknik regler och tillämpningar
Eftersom byte av strömförsörjning genererar elektromagnetiska vågor som kan påverka elektronikens funktion, blir korrekta mönsterkortslayouttekniker för strömförsörjningen mycket viktiga.
I många fall kan en strömförsörjning som är perfekt utformad på papper inte fungera korrekt under den första idrifttagningen på grund av ett antal problem med strömförsörjningens PCB-layout. Till exempel, för en konsumentelektronik på schemat för steg-down switching power supply, bör konstruktören kunna skilja mellan strömkretskomponenterna och styrsignalkretskomponenterna på detta kretsschema, men om konstruktören kommer att vara alla komponenter av denna strömförsörjning som om de vore digitala kretsar, samma komponenter, då kommer problemet att vara ganska allvarligt. Switching power supply PCB layout och digital krets PCB layout är helt annorlunda. I den digitala kretslayouten kan många digitala kretsar ordnas automatiskt genom PCB-mjukvaran och anslutningslinjen mellan chippet kan automatiskt anslutas via PCB-mjukvaran. Med den automatiska layouten av layouten av strömförsörjningen kan inte fungera korrekt. Därför måste designers behärska och förstå de korrekta strömförsörjningsteknikens regler för kretskortslayout.
Switching power supply PCB layout technology regler
Bypass keramisk kondensatorkapacitet kan inte vara för stor, och dess parasitiska serieinduktans bör minimeras. Flera kondensatorer parallellt kan förbättra högfrekvensimpedansegenskaperna hos kondensatorer
När en kondensator arbetar frekvens under fo, kapacitans impedans Zc med ökningen i frekvens och minska; när kondensatorns arbetsfrekvens överstiger fo, kommer kapacitansimpedansen Zc att bli som den induktiva impedansen med stigande frekvens och ökning; när kondensatorns arbetsfrekvens är nära fo är kapacitansimpedansen lika med dess ekvivalenta serieresistans (RESR).
Elektrolytiska kondensatorer har i allmänhet en stor kapacitans och en stor ekvivalent serieinduktans. På grund av dess låga resonansfrekvens kan den endast användas för lågfrekvent filtrering. Tantalkondensatorer har i allmänhet en stor kapacitans och en liten ekvivalent serieinduktans, så deras resonansfrekvens kommer att vara högre än den för elektrolytiska kondensatorer, och de kan användas i mellan- och högfrekvensfiltrering. Porslinschipkondensatorkapacitans och motsvarande serieinduktans är i allmänhet mycket liten, så dess resonansfrekvens är mycket högre än elektrolytiska kondensatorer och tantalkondensatorer, så den kan användas i högfrekvensfiltrering och bypass-kretsar. Eftersom resonansfrekvensen för keramiska kondensatorer med liten kapacitans kommer att vara högre än resonansfrekvensen för keramiska kondensatorer med stor kapacitans, så i valet av bypass-kondensatorer kan du inte bara välja att kapacitansvärdet är för högt keramiska kondensatorer. För att förbättra högfrekventa egenskaper hos kondensatorer kan flera kondensatorer med olika egenskaper användas parallellt.





