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  • 反激開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計,實例方案介紹
    • 發(fā)布時間:2025-05-21 19:39:40
    • 來源:
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    反激開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計,實例方案介紹
    反激開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計優(yōu)化方案
    在開關(guān)電源設(shè)計領(lǐng)域,AC-DC 環(huán)路布局對電源系統(tǒng)的性能有著決定性影響,其合理性直接關(guān)聯(lián)到電源的效率、電磁兼容性以及穩(wěn)定性和可靠性。以下將分別從隔離電源方案與非隔離電源方案兩個角度,詳細闡述反激開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計的關(guān)鍵要點。
    一、隔離電源方案
    以常見的反激式原邊控制電源為例,其典型應(yīng)用原理圖包含 4 個主要環(huán)路:
    原邊主功率環(huán)路(Loop1) :此環(huán)路的面積大小對電源的效率和電磁干擾水平有著顯著影響。在設(shè)計布局時,應(yīng)盡可能縮小環(huán)路面積,同時將走線加粗,以降低線路電阻,減少能量損耗,從而優(yōu)化電源的轉(zhuǎn)換效率。
    RCD 吸收環(huán)路(Loop2) :同樣需要控制環(huán)路面積,避免過大的環(huán)路引發(fā)電磁干擾等問題,確保電路的穩(wěn)定運行。
    VDD 環(huán)路(Loop3) :在該環(huán)路中,VDD 電容 C3 的布局位置至關(guān)重要,必須緊貼芯片放置,以減少引線電感和電阻,保障芯片供電的穩(wěn)定性,進而提升整個電源系統(tǒng)的可靠性。
    Vout 環(huán)路(Loop4) :其設(shè)計也應(yīng)遵循環(huán)路面積最小化原則,以降低電磁干擾,維持輸出電壓的穩(wěn)定性。
    反激開關(guān)電源環(huán)路
    在 GND 走線設(shè)計方面,輔助繞組應(yīng)直接連接到輸入電容的地,以減少地回路的阻抗,降低干擾。VDD 電容 C3 及 FB 下阻 R5 應(yīng)先連接到芯片的 GND 管腳,再連接到輸入電容的地,這樣的布局方式有助于優(yōu)化電路的接地性能,提高信號的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
    以 OB2576XT 為例,其原理圖及布局設(shè)計建議如下:
    反激開關(guān)電源環(huán)路
    反激開關(guān)電源環(huán)路
    二、非隔離電源方案
    非隔離方案的典型應(yīng)用原理圖中有兩個關(guān)鍵環(huán)路:
    源開關(guān)環(huán)路(Loop1) :在 Layout 時,要嚴(yán)格控制環(huán)路面積,使其盡可能小,以降低電磁干擾的產(chǎn)生。同時,在滿足環(huán)路面積要求的前提下,功率電感 L3 應(yīng)盡量遠離母線上的 π 濾波電路,避免相互干擾,影響電源的性能。
    續(xù)流環(huán)路(Loop2) :同樣遵循環(huán)路面積最小化原則,以提高電源的效率和穩(wěn)定性。
    反激開關(guān)電源環(huán)路
    此外,反饋電阻 R4 和 R3 應(yīng)靠近芯片引腳放置,以減少信號傳輸?shù)膿p耗和干擾,提高反饋信號的準(zhǔn)確性。芯片的旁路電容也應(yīng)靠近芯片引腳放置,以提供穩(wěn)定的電源供應(yīng),抑制高頻噪聲,保障芯片的正常工作。
    在該轉(zhuǎn)換電路中,LX(Drain)作為主電源的 DC 定點,可在電流主回路走線上增加敷銅面積,以改善電源的散熱性能,提升其工作效率和可靠性。ISET(SOURSE)是電源的開關(guān)動點,應(yīng)盡量縮短 SOURCE 和功率電感間的線徑,從而有效改善 EMI 特性,降低電磁干擾對系統(tǒng)的影響。
    反激開關(guān)電源環(huán)路
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