0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

调节器的电流路径

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 16:25 次阅读

一声叹息,幽幽传来,“唉,又是噪声问题!...”——这样的场景,你遇到过多少次呢?

在电路板设计中,噪声问题是每位设计师都会遇到的一大问题。为了解决噪声问题,一般需要花费数小时时间来进行实验室测试才能揪出真正的元凶。然而很多时候我们却发现,噪声问题是由开关电源的布局不当而引起的。 唔,该怎么解决此类问题呢?

作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,进行物理规划和电源器件的考虑。此外,我们需要了解一点:电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。

01、调节器的电流路径

在开关转换器设计中,高电流路径和低电流路径彼此非常靠近。交流(AC)路径携带有尖峰和噪声,高直流(DC)路径会产生相当大的压降,低电流路径往往对噪声很敏感。适当PCB布局布线的关键在于确定关键路径,然后安排器件,并提供足够的铜面积以免高电流破坏低电流。性能不佳的表现是接地反弹和噪声注入IC及系统的其余部分。

图1所示为一个同步降压调节器设计,它包括一个开关控制器和以下外部电源器件:高端开关、低端开关、电感、输入电容、输出电容和旁路电容。图1中的箭头表示高开关电流流向。必须小心放置这些电源器件,避免产生不良的寄生电容和电感,导致过大噪声、过冲、响铃振荡和接地反弹。

100043210-69761-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.25.png

图1. 典型开关调节器(显示交流和直流电流路径)

诸如DH、DL、BST和SW之类的开关电流路径离开控制器后需妥善安排,避免产生过大寄生电感。这些线路承载的高δI/δt交流开关脉冲电流可能达到3 A以上并持续数纳秒。高电流环路必须很小,以尽可能降低输出响铃振荡,并且避免拾取额外的噪声。

低值、低幅度信号路径,如补偿和反馈器件等,对噪声很敏感。应让这些路径远离开关节点和电源器件,以免注入干扰噪声。

02、布局物理规划

PCB物理规划(floor plan)非常重要,必须使电流环路面积最小,并且合理安排电源器件,使得电流顺畅流动,避免尖角和窄小的路径。这将有助于减小寄生电容和电感,从而消除接地反弹。

图2所示为采用开关控制器ADP1850的双路输出降压转换器的PCB布局。请注意,电源器件的布局将电流环路面积和寄生电感降至最小。虚线表示高电流路径。同步和异步控制器均可以使用这一物理规划技术。在异步控制器设计中,肖特基二极管取代低端开关。

100043210-69762-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.32.png

图2. 采用ADP1850控制器的双路输出降压转换器的PCB布局

03、电源器件:MOSFET和电容

顶部和底部电源开关处的电流波形是一个具有非常高δI/δt的脉冲。因此,连接各开关的路径应尽可能短,以尽量降低控制器拾取的噪声和电感环路传输的噪声。在PCB一侧上使用一对DPAK或SO-8封装的FET时,最好沿相反方向旋转这两个FET,使得开关节点位于该对FET的一侧,并利用合适的陶瓷旁路电容将高端漏电流旁路到低端源。务必将旁路电容尽可能靠近MOSFET放置(参见图2),以尽量减小穿过FET和电容的环路周围的电感。

输入旁路电容和输入大电容的放置对于控制接地反弹至关重要。输出滤波器电容的负端连接应尽可能靠近低端 MOSFET的源,这有助于减小引起接地反弹的环路电感。图2中的Cb1和Cb2是陶瓷旁路电容,这些电容的推荐值范围是1 μF至22 μF。对于高电流应用,应额外并联一个较大值的滤波器电容,如图2的CIN所示。

散热考虑和接地层

在重载条件下,功率MOSFET、电感和大电容的等效串联电阻(ESR)会产生大量的热。为了有效散热,图2的示例在这些电源器件下面放置了大面积的铜。

多层PCB的散热效果好于2层PCB。为了提高散热和导电性能,应在标准1盎司铜层上使用2盎司厚度的铜。多个 PGND层通过过孔连在一起也会有帮助。图3显示一个4层 PCB设计的顶层、第三层和第四层上均分布有PGND层。

100043210-69763-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.39.png

图3. 截面图:连接PGND层以改善散热

这种多接地层方法能够隔离对噪声敏感的信号。如图2所 示,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的负端全都连接到AGND层。请勿直接将任何高电流或高δI/δt路径连接到隔离AGND层。AGND是一个安静的接地层,其中没有大电流流过。

所有电源器件(如低端开关、旁路电容、输入和输出电容等)的负端连接到PGND层,该层承载高电流。

GND层内的压降可能相当大,以至于影响输出精度。通过一条宽走线将AGND层连接到输出电容的负端(参见图4),可以显著改善输出精度和负载调节。

100043210-69764-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.45.png

图4. AGND层到PGND层的连接

AGND层一路扩展到输出电容,AGND层和PGND层在输出电容的负端连接到过孔。

图2显示了另一种连接AGND和PGND层的技术,AGND层通过输出大电容负端附近的过孔连接到PGND层。图3显示了PCB上某个位置的截面,AGND层和PGND层通过输出大电容负端附近的过孔相连。

电流检测路径

为了避免干扰噪声引起精度下降,电流模式开关调节器的电流检测路径布局必须妥当。双通道应用尤其要更加重视,消除任何通道间串扰。

双通道降压控制器ADP1850将低端MOSFET的导通电阻RDS(ON)用作控制环路架构的一部分。此架构在SWx与 PGNDx引脚之间检测流经低端MOSFET的电流。一个通道中的地电流噪声可能会耦合到相邻通道中。因此,务必使 SWx和PGNDx走线尽可能短,并将其放在靠近MOSFET的地方,以便精确检测电流。到SWx和PGNDx节点的连接务必采用开尔文检测技术,如图2和图5所示。注意,相应的 PGNDx走线连接到低端MOSFET的源。不要随意将PGND 层连接到PGNDx引脚。

100043210-69765-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.51.png

图5. 两个通道的接地技术

相比之下,对于ADP1829等双通道电压模式控制器,PGND1和PGND2引脚则是直接通过过孔连接到PGND层。

反馈和限流检测路径

反馈(FB)和限流(ILIM)引脚是低信号电平输入,因此,它们对容性和感性噪声干扰敏感。FB和ILIM走线应避免靠近高δI/δt走线。注意不要让走线形成环路,导致不良电感增加。在ILIM和PGND引脚之间增加一个小MLCC去耦电容 (如22 pF),有助于对噪声进行进一步滤波。

开关节点

在开关调节器电路中,开关(SW)节点是噪声最高的地方,因为它承载着很大的交流和直流电压/电流。此SW节点需要较大面积的铜来尽可能降低阻性压降。将MOSFET和电感彼此靠近放在铜层上,可以使串联电阻和电感最小。

对电磁干扰、开关节点噪声和响铃振荡更敏感的应用可以使用一个小缓冲器。缓冲器由电阻和电容串联而成(参见图 6中的RSNUB和CSNUB),放在SW节点与PGND层之间,可以降 低SW节点上的响铃振荡和电磁干扰。注意,增加缓冲器可能会使整体效率略微下降0.2%到0.4%。

100043210-69766-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-20_shang_wu_9.16.57.png

图6. 缓冲器和栅极电阻电阻

栅极驱动器路径

栅极驱动走线(DH和DL)也要处理高δI/δt,往往会产生响铃振荡和过冲。这些走线应尽可能短。最好直接布线,避免使用馈通过孔。如果必须使用过孔,则每条走线应使用两个过孔,以降低峰值电流密度和寄生电感。

在DH或DL引脚上串联一个小电阻(约2 Ω至4 Ω)可以减慢栅极驱动,从而也能降低栅极噪声和过冲。另外,BST与SW 引脚之间也可以连接一个电阻(参见图6)。在布局期间用0 Ω栅极电阻保留空间,可以提高日后进行评估的灵活性。增加的栅极电阻会延长栅极电荷上升和下降时间,导致 MOSFET的开关功率损耗提高。

了解电流路径、其敏感性以及适当的器件放置,是消除 PCB布局设计噪声问题的关键。ADI公司的所有电源器件评估板都采用上述布局布线指导原则来实现最佳性能。评估板文件UG-204和UG-205详细说明了ADP1850相关的布局布线情况。

注意

所有开关电源都具有相同的元件和相似的电流路径敏感性。因此,以针对电流模式降压调节器的 ADP1850为 例说明的指导原则同样适用于电压模式和/或升压开关调节器的布局布线。

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • adi
    adi
    +关注

    关注

    143

    文章

    45773

    浏览量

    240052
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1070

    浏览量

    47063
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?

    请教各位高手:6RA70电枢电流调节器输入设定值稳定而电枢电流内部实际值出现大幅度波动的几种原因? P155=0.42P156=0.07后将P155调至0.3无明显效果 请教:电流
    发表于 12-29 07:17

    离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计

    导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱
    的头像 发表于 12-16 16:45 972次阅读
    离散域下内置式永磁同步电机复矢量<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>调节器</b>设计

    请问速度调节器的参数需要经常调整吗?

    一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
    发表于 12-14 06:07

    内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计

    导读:本期主要介绍永磁同步电机复矢量电流调节器。针对内置式永磁同步电机d、q轴电流存在动态耦合的问题,在基于有效磁链概念得到IPMSM的复矢量数学模型,设计出相应的复矢量电流
    的头像 发表于 10-23 09:55 353次阅读
    内置式永磁同步电机复矢量<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>调节器</b>设计

    FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片

    FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
    发表于 09-19 14:36

    FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片

    FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片 一般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
    发表于 09-16 11:47

    pi调节器p和i都是什么 pi调节器参数怎么整定

    PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
    的头像 发表于 08-01 17:01 9765次阅读

    串联型PI和并联型PI调节器的比较

    现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种。
    的头像 发表于 07-16 16:03 2178次阅读
    串联型PI和并联型PI<b class='flag-5'>调节器</b>的比较

    基于离散域下设计的PI电流调节器

    在异步电机矢量控制系统中,普遍采用在连续时间域内分析并随后离散化的方法进行电流调节器的设计
    发表于 07-11 14:31 292次阅读
    基于离散域下设计的PI<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>调节器</b>

    微功率低噪声、低压差负调节器LT1964

    LT1964是一款微功率低噪声、低压差负调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。低静态电流(30μA工作和3μA停机)使LT1964调节器成为电池供电应用的选择。并且静
    的头像 发表于 06-20 11:36 765次阅读
    微功率低噪声、低压差负<b class='flag-5'>调节器</b>LT1964

    离散域下PI调节器设计学习与实现

    导读:本期文章主要介绍的是基于离散域下设计PI电流调节器,之后与传统的d、q轴的电流环的性能做仿真对比分析。
    的头像 发表于 06-16 13:58 1060次阅读

    HF500-7调节器IC规格书

    HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
    发表于 06-06 15:37 3次下载

    永磁同步电机磁场定向控制电流环PI调节器的参数整定

    本章节采用工程设计的方法,推导出电流环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI
    的头像 发表于 05-23 14:49 1984次阅读
    永磁同步电机磁场定向控制<b class='flag-5'>电流</b>环PI<b class='flag-5'>调节器</b>的参数整定

    4个简单的汽车电压电流调节器电路分享

    下面介绍的4个简单的汽车电压电流调节器电路是作为任何标准稳压器的直接替代品而创建的,虽然主要是为发电机开发的,但它将与交流发电机同样有效地工作。
    的头像 发表于 05-22 17:36 4386次阅读
    4个简单的汽车电压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>调节器</b>电路分享

    导热灌封胶、汽车电机调节器胶粘应用解决方案!

    汽车电机调节器是汽车电气系统的重要组成部分,它可以控制发电机的输出电压和电流,以及电池的充电状态。为了确保调节器的正常运行,以及防止外界灰尘、水分和热能对调节器的影响,汽车制造商通常会
    的头像 发表于 05-15 16:35 420次阅读
    导热灌封胶、汽车电机<b class='flag-5'>调节器</b>胶粘应用解决方案!