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八个经验处理开关电源PCBLayout

转载--玩转嵌入式2021-09-21 11:11

材料来源:8号线攻城狮

事实上,对于开关电源工程师来说, PCB绘画实际上是对产品影响的关键部分,如果你不能很好Layout如果整个电源可能无法正常工作,最小问题是稳波或EMC过不去。

这是别人家的成品开关电源和模块。今天,我将专注于这个电源模块的设计。

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这是写在协议里的,如果你不这样做,耐压试验一定不能通过,因为高压,会直接击穿空气。

第二个要注意的是,即使安全规则没有写,如果两条线路太近,正常工作仍然会突破,两条1mm间距的PCB外层耐压是200V,,一般都是在2.5mm以上的。

这些器件都是有安规要求的,说白了,就是两个器件有最小尺寸需求的,太小的器件其实是不可能过安规的,

开关电源变压器的骨架也是为了符合安全规定,所以要严格检查。特别是在初级和次级之间,小功率变压器必须飞行。

还应控制飞线的长度,如果飞线过短,耐压性可能会受到影响,如果飞线过长,可能会对外辐射电磁信号,EMC不能通过,所以要在规格书中详细写清楚,

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事实上,很少有人真正提到这一点。事实上,原因也很简单。很多人不注意。

注意这里的保险丝后,连接压敏电阻VR1再接x2电容器的布线完全绕了一个弯。为什么?

如果电流直接覆盖铜,必要的部件可能会跳过,因此不能这样做。

同样,这里的电解电容也是为了避免电流绕过必要的电容,直接流向负载。

这是一个错误的案例。红L火线先连接共模电感,再连接x电容,共模电感x这段电容线会产生一种奇妙的现象,电流来回走,变成天线,x电流充电时,导线内部电流为正,电容放电时,导线内部电流为反向,这不是天线吗?

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这是实际布线时的布局,大家可以参考一下,JT1是飞线,直接310V正电压引入变压器。

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从开关电源输出电源的末端独立拉线采样,避免负载电流对采样线的干扰。

从负载输出端直接取电压,采样线路不采用大电流,避免各种采样误差。

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众所周知PCB过电流能力有限,但PCB上电流能过多少?

上表可以给你一个详细的参考。看完表格,你应该知道,对于小功率开关电源来说,高压侧的布线完全没有必要做得很粗,

但是对于低压侧,大电流呢?

一方面是增加线宽,另一方面是去除一些阻焊层,在钢网层制造窗口,使导线上的锡水。导线的载流能力会相应增加。

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很多时候,我们需要通过PCB当电路板散热时,我们会打一些过孔,然后将热量传递到PCB的反面去。

然而,孔塞有一个常见的最大孔塞直径,通常于0.45mm、我的保险一般是0.4mm直径

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许多工程师最终会PCB Layout手绘时。

我的建议是直接做成包装,然后和好PCB关联调用不会被破坏PCB的联动性。

只是说你需要画两个异形封装。相对容易。

注意这里只需要去除阻焊层,不要在中间画钢网层,因为这里不需要锡,只需要锡焊盘

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一般来说,所有的元器件都是按照的IPC-SM-782A由于电阻焊盘之间的间距与耐压有关,因此对于个别需要承受高压的采样电阻单独处理,

该控制器用于直接连接高压采样分压电阻,如果间距不符合要求,很可能耐压不足以击穿。

这些几乎都是在开关电源设计中设计的PCB绘制经验了。

说实话,开关电源的绘制一路上都被忽悠了。半桶水的人太多了,很多都是玄学,比较靠谱。测试后验证的经验也是开关电源制作牛的血泪教训。很多时候,他们当然不想让别人知道,也没有办法。今天分享的是希望能有更少的人走这些弯路,给大家一些帮助。

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