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可減少負載點轉換器模塊的噪聲耦合的PCB布局

電子設計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設計 ? 2019-02-11 08:34 ? 次閱讀

現代電子系統板需要多個非隔離負載點(POL)DC/DC轉換器模塊,為眾多IC供電,包括微處理器,存儲器,邏輯和其他半導體芯片。由于這些多層印刷電路板(PCB)密集,因此用于為這些器件供電的POL模塊也與微型封裝中的分立無源和有源元件高度集成。

由于這些模塊是高頻工作的開關穩壓器,具有快速瞬態響應,因此必須通過適當的電源/控制布線將它們正確放置在PCB上,以最大限度地降低噪聲耦合,確保無故障運行并保持最佳性能。

正如Lineage Power(現為GE Energy)應用筆記AN04-0061中所述,標題為“非隔離變換器應用指南”,開關DC/DC轉換器是快速變化的電場和磁場的來源。因此,它們產生的EMI頻譜范圍從大約300 kHz的典型開關頻率(對于GE的Austin Lynx II系列模塊)到兆赫范圍內的諧波。因此,為了最小化這些不希望的頻率對電路板上其他元件的影響,DC/DC轉換器模塊在PCB上的位置是至關重要的。因此,必須將模塊小心地放在電路板上,并考慮其周圍其他元件的位置。

除了在模塊的輸入和輸出端子采用正確濾波之外,還建議正確布置連接電源模塊的互連或走線,以便從這些轉換器模塊獲得最佳性能。

最小化噪聲

為了說明非隔離POL模塊的PCB布局指南,讓我們考慮GE Energy的Austin Lynx II,SuperLynx II和TLynx系列降壓DC/DC轉換器的示例布局。由于降壓轉換器的輸入電流是不連續的,因此Austin Lynx II,SuperLynx II和TLynx系列轉換器采用輸入濾波電容。值得注意的是,進入DC/DC模塊的輸入電流會產生明顯的紋波分量,從而產生疊加在輸入源上的電壓紋波。

由于這種高頻紋波電壓和電流可能是噪聲的潛在來源,因此必須將其降至最低。因此,為了避免噪聲耦合,必須最小化用于DC/DC轉換器模塊的功率和信號跡線的環路面積。此外,輸入和輸出濾波電容必須盡可能靠近電源轉換器模塊。

使用Austin Lynx II模塊的典型應用電路如圖1所示。如圖所示,輸入(CIN)和輸出(COUT)引腳使用具有低等效串聯電感(ESL)和等效串聯電阻(ESR)的陶瓷電容。提供這些電容器的元件制造商,也稱為大容量電容器,包括TDK和Murata。這種應用中的典型值為數十或數百微法(μF)。

可減少負載點轉換器模塊的噪聲耦合的PCB布局

圖1:Austin Lynx II DC/DC轉換器模塊的典型應用電路用外部電容器描述。

為降低模塊輸入和輸出端的高頻開關噪聲,應將0.1μF(0603)和1.0μF(0603)小型封裝陶瓷電容放置在輸入和輸出引腳上。模塊。

圖2顯示了圖1中所示的Austin Lynx II模塊的物理布局。該示例顯示了在多層PCB上設計模塊時必須遵循的重要指南。為簡單起見,假設所有三個電源走線(輸入,輸出和接地)都位于PCB的頂層,即放置Austin Lynx II模塊的位置。

這里最重要的指導方針是將地平面(圖2中的綠色)延伸到模塊下方的區域。 GE的指南不建議使用此空間來布線信號走線,除非它們位于地平面下方的內層。 VOUT和接地層靠得很近,以最大限度地減少輸出側的互連電感。輸出電容(COUT)盡可能靠近輸出/接地引腳連接,以提供最有效的輸出濾波。類似地,在輸入端,通過將VIN和接地層靠近放置,使輸入電容盡可能靠近輸入/接地引腳,使互連電感最小化。

可減少負載點轉換器模塊的噪聲耦合的PCB布局

圖2:Austin Lynx II轉換器模塊的簡化印刷電路板(PCB)布局。

推薦的PCB布局

簡而言之,Austin Lynx II DC/DC轉換器的位置可以最大限度地減少環路面積和噪聲耦合。信號走線不應布線在模塊下方,除非它們夾在地平面之間,以避免噪聲耦合。同樣,為防止任何耦合,不應在模塊下放置任何組件。如圖2所示,只有接地平面位于模塊下方。

為便于維修和從PCB上拆下可表面安裝的DC/DC模塊,建議在模塊外形周圍留出4.0 mm(0.16 in。)的間隙。除了間隙外,它還可以隔離相鄰組件,使其在移除過程中不會受熱。

此外,GE指南還建議使用銅質平面來布線電源走線,包括輸入,輸出和接地連接。傳統上,在多層PCB中,頂層和底層主要用于路由信號。這導致內層用于接地,輸入和輸出。對于非隔離轉換器模塊,由于輸入電壓通常用于饋送多個模塊,因此通常為其分配一層。輸出可以是另一層,也可以是同一層的一部分。但是,在表面貼裝模塊的情況下,需要多個過孔來將電流從頂層傳輸到內部電源層。這里的經驗法則是每個通孔有3 A,推薦的通孔尺寸為22 mils(0.022 in。或560μm)鍍通孔。對于控制引腳,每個引腳一個通孔被認為是足夠的。過孔也應位于電流方向,以獲得最佳性能。對于大容量電容,建議每個電容連接一個或兩個過孔。

對于信號走線,該公司建議走線寬度為7至10密耳(180至250微米)。

圖3顯示了Austin Lynx II模塊的布局,顯示了位于輸出,輸入和接地引腳附近的過孔,用于將電流傳輸到內層。

可減少負載點轉換器模塊的噪聲耦合的PCB布局

圖3:Austin Lynx II轉換器模塊的推薦PCB布局顯示了過孔的位置。

盡管內部測試結果未在參考的應用筆記中提供,但制造商表示,遵循此處提供的指南可以最大限度地減少與在多層PCB上安裝POL DC/DC轉換器模塊相關的噪聲和EMI問題。

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