英能经验模组电源和非模组区别和波能经验模组电源和非模组区别有什么区别

会规范的做强弱电必须距离在50公汾以上,避免互相的干扰如果说强电和弱电全在不足50公分的情况,你要想办法。比如一个大壁挂电视,电线、插座都在后面,如果这种情况按标准做,有一个电源不好看,如果不按标准做,他的插座和电视线又靠得太近,怎么办?这种特殊情况电视线、网线,像这种类似的线,我们要进行屏蔽处悝,相对来说,成本最小,最简单,最有效的方式,就是减少干扰屏蔽处理是一方面,规范的做一般要求距离50...

会规范的做强弱电必须距离在50公分以上,避免互相的干扰。如果说强电和弱电全在不足50公分的情况,你要想办法比如一个大壁挂电视,电线、插座都在后面,如果这种情况按标准做,有┅个电源不好看,如果不按标准做,他的插座和电视线又靠得太近,怎么办?这种特殊情况电视线、网线,像这种类似的线,我们要进行屏蔽处理,相对來说,成本最小,最简单,最有效的方式,就是减少干扰。屏蔽处理是一方面,规范的做一般要求距离50公分,其实达到30公分以上就可以了当然能够达箌50公分的必须要达到。

}

当今 由于会产生电磁波而影响箌其电子产品的正常工作,则正确的电源排版技术就变得非常重要

许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。例如对一个消费类电子设备上的降压式开关电源原理图来说,设计人员应能够在此線路图上区分功率中元器件和控制信号电路中元器件但如果设计者将这电源中所有的元器件当作数字电路中的元器件一样来处理,则问題会相当严重开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。在数字电路排版中许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列且芯片之间的连接線可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式所排版出的开关电源肯定无法正常工作所以,设计人员需要掌握和了解正确的开关电源PCB排蝂技术规则

开关电源PCB排版技术规则

旁路瓷片的量不能太大,而它的寄生串联量应该尽量减小多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性

当一个电容器工作频率在fo以下时,电容阻抗Zc随频率的上升而减小;当电容器工作频率在fo以上时电容阻抗Zc会变得像电感阻抗一样随频率的仩升而增加;当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联(RESR)

电解电容器一般都有很大电容量和很大等效串联电感。由于它嘚谐振频率很低所以只能使用在低频滤波上。钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上瓷片电容器电容量和等效串联电感一般都很小,因而它的谐振频率远高于电解电容器和钽电容器所以能使鼡在高频滤波和旁路电路上。由于小电容量瓷片电容器的谐振频率会比大电容量瓷片电容器的谐振频率要高因此在

选择旁路电容时不能咣选用电容值过高的瓷片电容器。为了改善电容的高频特性多个不同特性的电容器可以并联起来使用。图1(a)是多个不同特性的电容器並联后改善的阻抗效果通过分析就不难理解此排版规则的重要了。图1(b)显示了在一个PCB上输入电源(VIN)至负载(RL)的不同走线方式为叻降低滤波电容器(C)的ESL,电容器引脚的引线长度应尽量减短:而VIN 正极至及RL 和VIN负极至RL的走线应尽量靠近

图1(a) 多个电容器并联可改善阻忼特性 图1(b) 滤波电路PCB走线方式A差,B好

电感的寄生并联电容量应该尽量减小电感引脚之间的距离越远越好

图2(a)中的环路类似于只有一圈线圈绕组的电感。可以看到高频率交流电流所产生的电磁场B(t)会环绕在此环路的外部和内部如果高频交流电流环路面积(Ac)很大,僦会在此环路的内外部产生很大的电磁干扰

图2(a) 为电流环路类似于只有一圈线圈绕组的电感

当一个电感工作频率在fo以下时,电感阻抗隨频率的上升而增加;当电感工作频率在fo以上时电感阻抗随频率的上升而减小;当电感工作频率接近fo时,电感阻抗就等于它的等效并联电阻(REPR)

在开关电源的应用中电感的等效并联电容(CP)应该控制得越小越好。同时必须注意同一电感量的电感会由于线圈结构不同而产生不哃的等效并联电容值(CP)

图2(b)就显示了同一电感量的电感在二种不同的线圈结构下不同的等效并联电容值。

图2(b) 中第一种电感的五圈绕组是按顺序绕制这种线圈结构所产生的等效并联电容值(CP )是单组线圈等效并联电容值(C)的五分之一。图2(b)中第二种电感的五圈绕组是按交叉顺序绕制其中绕组#4和#5放置在绕组#1#2#3之间而绕组#1和#5非常靠近。这种线圈结构所产生的等效并联电容值(Cp)是单组线圈等效并聯电容值(C)的两倍

可以看到,相同电感量的两种电感的等效并联电容值居然相差达十倍在高频滤波上如果一个电感的等效并联电容徝太大,高频噪音就会很容易地通过它的并联电容而直接流到负载上这样的电感也就失去了它的高频滤波功能。

图2(b) 不同线圈结构造荿不同等效并联电容值

图2(c)显示了在一个PCB上输入电源(VIN)通过电感(L)至负载(RL)的不同走线方式为了降低电感的Cp,电感的二个引脚應尽量远离而VIN 正极至RL和VIN 负极至RL上的走线应尽量靠近。

图2(c) 滤波电路PCB走线方式 A差 B好

避免在地层上放置任何功率或信号走线

图3(a)中的A圖是当直流电流在一个接地层上方流过时的情景。此时在地层上的返回直流电流非常均匀地分布在整个地层面上图3(a)中的B图显示当高頻交流电流在同一个地层上方流过时的情景。此时在地层上的返回交流电流只能流在地层面的中间而地层面的两边则完全没有电流假设圖3(b)中的地层面是开关电源PCB上的接地层(Ground Plane),设计人员应该尽量避免在地层上放置任何功率或信号走线一旦地层上的走线破坏了整个高频交流环路,该电路会产生很人的电磁波辐射而破坏周边电子器件的正常工作

图3(a) 镜像面概念 A直流 B交流图 3(b) 地层面上走线造成接哋层的破坏

高频交流环路的面积应该尽量减小

为了减小高频交流环路所产生的电磁波噪音,该环路的面积应该控制得非常小

如图4所示,洳果高频交流电流环路面积Ac很大就会在环路的内部和外部产生很大的电磁干扰。如果同样的高频交流电流当环路面积设计得非常小时,环路内部和外部电磁场互相抵消整个电路会变得非常安静。

过孔放置不应破坏高频交流电流在地层上路径

许多设计人员喜欢在多层PCB上放置很多过孔(VIAS)但是必须避免在高频交流电流返回路径上放置过多过孔。否则地层上高频交流电流走线会遭到破坏。如果必须在高頻交流电流路径上放置一些过孔的话过孔之间可以留出一些空间让高频交流电流顺利通过。图5(a)显示了过孔放置方式

设计者同时应紸意不同焊盘的形状会产生不同的串联电感。图5(b)显示了几种焊盘形状的串联电感值

旁路电容(Decouple)的放置也要考虑到它的串联电感值。旁路电容必须是低阻抗和低ESL的瓷片电容但如果一个高品质瓷片电容在PCB上放置的方式不对,它的高频滤波功能也就消失了图5( c )显示叻旁路电容正确和错误的放置方式。

图5(a) 过孔放置方式图 5(b) 焊盘寄生串联电感图 5(c) 旁路电容正确和错误的放置方式

许多开关电源的負载远离电源的输出端口为了避免输出走线受到电源自身或周边电子器件所产生的电磁波干扰,输出电源走线必须像图6中那样靠得很近输出电流环路的面积也必须减小。

图6 电源输出直流电流环路

系统板上不同电路需要不同接地层不同电路的接地层通过单点与电源接地層相连接

新一代电子产品系统板上会同时有、数字电路及开关电源电路。为了减小开关电源噪音对敏感的模拟和数手电路的影响通常需偠分隔不同电路的接地层。如果选用多层PCB不同电路的接地层可由不同PCB板层来分隔。如果整个产品只有一层接地层则必须像图7中那样在單层中分隔。无论是在多层PCB上进行地层分隔或是在单层PCB上进行地层分隔不同电路的地层都应该通过单点与开关中源的接地相连接。

图7 电蕗接地层与电源接地层的单店连接

开关电源PCB排版技术规则应用举例

回到图8(a)的开关电源原理图;通常首先需要知道电源高频交流电流的路徑并能够区分小信号控制电路和功率电路元器件及其走线、图8(a)将传统电源原理图(即,没有粗黑线的电路图)区分成控制电路部分囷功率电路部分一般来讲,电源的功率电路主要包括输入滤波电容输出滤波电容,滤波电感上下端功率。控制电路主要包括PWM控制芯爿旁路电容,自举电路反馈分压电阻,反馈补偿电路

图8(a) 电源控制电路(细线)和功率电路(粗线)

电源功率电路PCB排版

电源功率器件在PCB上正确的放置和走线将决定整个电源工作是否正常。图8(b)更进一步显示一个降压式开关电源功率电路元器件上的电流和电压波形由于从输入滤波电容(CIN),上端场效应管(Q1)和下端场效应管(Q2)中所流过的电流是带有高频率和高峰值的交流电流所以由CIN-Q1-Q2所形成的環路面积要尽量减小。同时由下端场效应管(Q2)电感(L),和输出滤波电容(Cout)所组成的环路面积也需要尽量减小

图8(b) 开关电源功率电路上的电流和电压

如果未按照上述PCB排版技术规则的要点来制作功率电路PCB,很可能制作出有许多错误的电源PCB

图8(c)是一个比较好的电源功率电路PCB走线。

图8(c) 正确的开关电源功率器件放置和走线

CIN-Q1-Q2和Q2-L-Cout环路的面积已控制得最小上端场效应管(Q)的源极,下端场效应管(Q2)嘚漏极和输出电感(L)之间的连接点是一整块铜片焊盘由于该连接点上的电压是高频和交流,Q1和Q2和乙需要靠得非常近虽然输出滤波电感(L)和输出滤波电容(Cout)之间的走线上没有高峰值的高频交流电流,但比较宽的走线可以降低直流阻抗的损耗使电源的效率得到提高洳果成本上允许,电源可用一面完全是接地层的双面PCB但必须注意在地层上尽量避免走功率和信号线。在电源的输入和输出端口还各增加叻一个瓷片电容器来改善电源的高频滤波性

电源控制电路PCB排版

电源控制电路PCB排版技术规则应是控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电蕗环路要尽量短。

电源控制电路PCB排版也是非常重要不合理的排版会造成电源输出电压的漂移和振荡。控制线路应放置在功率电路的边上绝对不能放在高频交流环路的中间。旁路电容要尽量靠近芯片的Vcc和接地脚(GND)反馈分压电阻最好也放置在芯片附近。芯片驱动至场效應管的环路也要尽量减短

上述开关电源PCB排版的排版技术规则要点应在实践中逐步掌握与应用,使所设计的便携式开关电源的高质量符合便携式电子系统的指标

车用电子近年的发展如火如荼,各种高阶应用百花齐放令人目不暇给从ADAS到电动车甚至更远的自驾车,汽...

分层起泡区主要集中在控深钻孔区域且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜...

近日智慧城市领域又出了一份新嘚重磅报告——来自全球第二大市场研究机构MarketsandMarke...

本次分享活动活动围绕“电源”为主题。广大电子工程师在论坛电源技术板块发表资料贴汾享自己珍藏的电源方...

受到中美贸易协议不明、中国经济降温、英法政治纷扰等大环境影响,以及手机等终端产品市场成长趋缓等因素影...

2018姩全球印刷电路板产业产值规模达到691亿美元再度创下历史新高。

一块PCB作为整机的一个组成部分一般不能构成一个电子产品,必然存在對外连接的问题

屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与...

本例介绍的电发電机组自动稳压器PCB电路,具有稳压性能好、适应性强、成本低廉等特点可用于各种中、小...

综合考虑基站数量和单个基站价值量来估测,5G基站为PCB带来的市场空间是4G的4~5倍以上

反观一些表现平平的小企业,在产品及格率这一项上的表现可能就不尽人意各工序累计起来的总不匼格率,居然...

这种精度对低频电路没有一点问题但RF电路一般需要50Ω的走线才能正常运行。部件体积越来越小,但物理...

车用电子近年的发展如火如荼,各种高阶应用百花齐放令人目不暇接从ADAS到电动车甚至更远的自驾车,汽...

当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃美国VICOR公司设計制造的多种ECI软开关DC/DC变...

当传感器按照预期正常工作时,人们几乎不会注意到它们的存在人们只会想到如果没有这些传感器,系统将不可...

唍整的PCB电镀工艺包括电镀的后处理广义地说,所有电镀层在完成电镀以后都要进行后处理最简单的后处...

兼顾质量与成本因素,CNC铣板常見的规则是粗铣+精铣的方法粗铣铣除废料,精铣使成型边满足尺寸要求和...

EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算机软件系统是指以計算机为工作平台,融合了应用电子技...

海尔产业金融智能制造板块是海尔产业金融六大聚焦产业中的重要一环海尔产业金融将智能制造囷金融服务深度...

来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层...

在开关模式电源中,真正重要的是开关转换的速度我们可以看到开关转换在时间标度上的放大图。在周期T为2...

在PCB设计到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事这不仅牵涉到PCB电路板的...

Copper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于线路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔它...

当傳感器按照预期正常工作时,人们几乎不会注意到它们的存在人们只会想到如果没有这些传感器,系统将不可...

EDA技术是在电子CAD技术基础上發展起来的计算机软件系统是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技...

随着信息技术的发展信息技术设备遍布大江南北,从发达的Φ心城市至偏远山区为人与人之间的沟通交流及信...

传统3G/4G基站通常是基带处理单元(BBU)、射频拉远单元(RRU)和天馈系统三者独立,5G核心网...

TPCA(台湾电路板协会)统计台商两岸PCB产业2018年度产值达新台币6,514亿元(约216.0...

全球PCB龙头厂商臻鼎(4958)去年在苹果新机销售不如预期之下仍缴出1185亿元(新台币,下同)...

开关电源中高频磁性元件的设计对于电路的正常工作和各项性能指标的实现非常关键

汽车电子化拉动汽车PCB高速增长。汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合汽车电子在整...

车用电子近年的发展如火如荼,各种高阶应用百花齐放令人目鈈暇接从ADAS到电动车甚至更远的自动驾驶,...

北京时间2月18日晚间消息《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称,苹果公司正在重组领导層调整其服...

在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战处理音视频和通信信号的数字...

“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题往往要花费数小时的时间进行...

电磁干扰传输有两种方式:一种是传导傳输方式,另一种则是辐射传输方式传导传输是在干扰源和敏感设备之间...

过孔不能放置在小于0402电阻容焊盘大小的焊盘上;理论上放置在焊盘上引线电感小,但是生产的时候锡膏...

汽车电子化拉动汽车PCB高速增长。汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合汽车电子在整...

随着电子产品与技术的不断发展创新,电子产品的设计概念逐渐走向轻薄、短小,印刷电路板(PCB)的设计也...

4G基站仅RRU+BBU有PCB需求4G基站架構主要包括无源天线、射频拉远单元(RRU)和基带单元...

据报道,从7月份开始包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知,称受环保限产及覆...

史上最全的张飞半桥llc谐振开关电源设计视频教程众筹活动仅剩最后10天!提前抢购还可获30元优惠减...

但是这些都是一个仁者見仁,智者见智的问题;从不同角度考虑摆放位置都可以不一样其实自己画了原理图,明...

本期分享RJ45以太网口布局布线设计要点

“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行...

“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行...

本文通过运用HFSS 仿真软件建立BGA仿真模型,从仿真结果中得絀BGA间距并不是越小信号的传输...

在系统设计布局规划上,电源电路应该尽可能靠近负载电路

我们将设计一个电流互感器使用电流互感器鈳以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于...

USB要走差分阻抗控制为90欧姆,并包地处理总长度最好不要超过1800mil;等长方式类似HDM...

在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外还需要避免设计失误的问...

5G频谱远高于4G,电磁波穿透力差、衰减大在不考虑其他因素的条件下,基站的覆盖范围比4G基站覆盖范...

欣兴再加码新台币83亿扩产能 投入5G、车用领域欣兴董事会决议通過追加资本支出约新台币23.2亿元...

摘要:采用喷墨打印字符工艺技术具备不需要制作网版、生产简便、效率高、周转更快得优势,但在生产过程中会...

今天将为大家介绍有关PCB的小知识如PCB不同的颜色是否对其性能产生影响,PCB上镀金与镀银是否有...

今天讨论一个很多初学者都关注的一個问题 也是很多小伙伴最近老问到的一个问题:目前PCB设计软件这么...

EDA(电子线路设计座自动化)是以计算机为工作平台、以硬件描述语言(VHDL)为设计语言、以可编程器...

图 2 是我用来展示焊剂污染所造成结果的测试电路。由 2.5V 参考电压激活的平衡惠斯顿接桥网络可仿...

}

英能经验模组电源和非模组区别180吃有用不

0

回答者被选为最佳答案,可获得悬赏积分
  • 你正在帮助解决问题喔!
  • 回答字数在10000字以内

  • 如果你的回答是从其他地方引用请标明出处

您还未登录 请 后即可回答问题,获得丰厚积分!点此 !

  • 回答字数在10000字以内

  • 如果你的回答是从其他地方引用请标明出处

}

我要回帖

更多关于 模组电源和非模组区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信