有哪些实用pcb布局布线技巧值得分享?

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~ 布局布线技巧对于解决印刷电路板(PCB)中的噪声问题至关重要。通过优化设计,可避免由布局不当引起的噪声问题,从而减少产品延期和开发成本。本文提供了一系列有关PCB布局布线的指南,旨在帮助设计师避免此类问题,以实现更高效、更可靠的电路板设计。

第一步:确定电流路径。在设计中,高电流路径与低电流路径紧密相邻,而交流(AC)路径携带有尖峰和噪声,高直流(DC)路径会产生压降,低电流路径对噪声敏感。为了性能良好,关键在于确定关键路径,合理安排器件位置,并确保提供足够的铜面积,避免高电流破坏低电流路径。

第二步:布局物理规划。实现电流环路面积最小化,合理安排电源器件,确保电流顺畅流动。避免尖角和窄小路径,以减小寄生电容和电感,防止接地反弹和噪声注入。

第三步:电源器件布局。注意开关控制器ADP1850的双通道同步开关控制器及其外部电源器件的布局。电源器件的布局应尽可能减少电流环路面积和寄生电感,避免尖峰和噪声。

散热与接地层:PCB散热效果通过增加大面积铜和多个PGND层得到改善。确保补偿器件、软启动电容、偏置输入旁路电容和输出反馈分压器电阻连接到AGND层,避免高电流路径直接连接到隔离AGND层,以降低噪声。

电流检测路径:对于电流模式开关调节器,确保电流检测路径准确无误,防止通道间串扰。双通道应用中,使用开尔文检测技术连接SWx与PGNDx引脚。

反馈与限流检测路径:FB和ILIM引脚对容性和感性噪声敏感,应远离高δI/δt走线。在ILIM和PGND引脚之间增加MLCC去耦电容,以滤除噪声。

开关节点:开关节点是噪声最高区域,需要较大面积的铜来降低阻性压降。将MOSFET和电感放置在铜层上,以最小化串联电阻和电感。

栅极驱动器路径:采用短走线和直接布线,避免使用馈通过孔,并在DH或DL引脚上串联小电阻,降低栅极噪声和过冲。

总结:通过了解电流路径敏感性及合理布局电源器件,可以有效解决PCB布局设计中的噪声问题。遵循上述布局布线指南,结合具体电路板设计,可实现最佳性能。对于所有类型的开关电源,上述布局布线原则同样适用。


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