【经验】应用宽输入3V至36V同步降压稳压器的PCB设计要点
同步降压稳压器是一种常用的电源,随着各类应用要求的不断提高,行业越来越趋向于追求高能效、高可靠性、高功率密度的设计方案。如:工业,医疗,便携式仪表,分布式电源,云设备等应用中,同步降压稳压器的应用非常广泛。
Intersil的ISL85415是一款输入范围为3V至36V ,输出电流500mA的同步降压稳压器。 它为各种应用提供简单,高效率,低成本的解决方案。
ISL85415集成高侧和低侧NMOSFET,在低负载或强制PWM(脉冲宽度调制)模式下提供可选 PFM(脉冲频率调制)模式,可提高轻载时的效率。输入电压范围:3V ~36V;高效 、无需补偿,同步模式,转换效率高;PFM / PWM 双模式;可调开关频率300kHz ~2MHz; 输出最大电流500mA。下图为基于ISL85415的示例应用电路:
图一:ISL85415参考电路
参考原理设计如上图,PCB设计也有讲究,下来看看PCB设计要点:
1,散热设计
采用DFN封装,电流最大可到500mA,PCB布线注意散热,芯片底部铺地,底层铺铜并尽量多的打上过孔,如下图:
图二:PCB设计要点
2,EMI设计-关键点
开关功率节点:PWM信号,非常高的dv/dt与di/dt,EMI特别高;
输出滤波节点:Vo输出电压直流分量与纹波电压Vripple的叠加;
反馈节点:通过外设电阻网络来调节获得不同的输出电压;
开关功率节点:短、粗,且在电感底部挖地处理。
图三:EMI之开关功率节点设计
输出滤波节点:
电容紧贴电感,电容接地端与芯片地连通并大片铺地添加过孔
图四:EMI之输出滤波节点设计
反馈节点:
尽可能避开开关功率节点这样的强干扰区域,以及尽可能接入干净的参考地。
图五:EMI之反馈节点设计
3,EMI设计-布局
整板布局需要远离敏感线路及模拟线路
图六:EMI之布局设计bottom层
图七:EMI之布局设计top层
Intersil评估板:
图八:ISL85415评估板实物图
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未来的冰果 Lv3. 高级工程师 2018-11-15学习学习
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大虾 Lv6. 高级专家 2018-03-29很详细,学习了
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duanmaxie Lv8. 研究员 2018-03-20学习一下
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