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升壓式DC/DC變換器原理

升壓式DC/DC變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1~2節電池便可獲得3~12V工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉換效率可達70%-80%。

升壓式DC/DC變換器的基本工作原理如圖所示。
 

  

電路中的VT為開關管,當脈沖振蕩器對雙穩態電路置位(即Q端為1)時,VT導通,電感VT中流過電流并儲存能量,直到電感電流在RS上的壓降等于比較器設定的閩值電壓時,雙穩態電路復位,即Q端為0。此時VT截止,電感LT中儲存的能量通過一極管VD1供給負載,同時對C進行充電。當負載電壓要跌落時,電容C放電,這時輸出端可獲得高于輸大端的穩定電壓。輸出的電壓由分壓器R1和R2分壓后輸入誤差放大器,并與基準電壓一起去控制脈沖寬度,由此而獲得所需要的電壓,即式中:VR——基準電壓。

DC-DC電路PCB設計要求:         

在設計印刷線路板時,設計工程師都會仔細思考銅線的走線方式和元器件的放置問題。如果沒有充分考慮這兩點,印刷線路板的效率、*大輸出電流、輸出紋波及其它特性都將會受到影響。產生這些影響的兩個主要原因則是地線(GND、VSS)和電源線(+B、VCC、VDD)的連接,如果地線及電源線設計合理,電路將能正常地工作,獲得較好的性能指標,否則會產生干擾、性能指標惡化等問題。本文就DC/DC轉換器的設計,介紹一些通用的設計原則和地線連接方法。

 

  

  圖1:基于基本設計原則的布線模式。圖2:升壓電路的PCB設計示例。圖3:降壓電路的PCB設計示例。

設計原則 升壓式DC/DC變換器原理

印制線走線方式和元器件的放置常常會影響電路的性能。以下提出了接地線設計的四個原則:

1. 用平面布線方式(planar pattern)接地;

2. 用平面布線方式接電源線;

 3. 按電路圖中的信號電流走向依序逐個放置元器件;

4. 實驗獲得的數據在應用時不應做任何調整,即使受板的尺寸或其它因素影響也應原樣復制數據。

在設計中注意以上原則和要點,可以減少電路噪聲和信號干擾。除了以上的基本原則外,在設計銅線走線模式和元件放置時應謹記以下兩點:布線之間會產生雜散電容;連線長度會產生阻抗。在設計中注意線間雜散電容和縮短布線長度有利于消除噪聲,減少輻射的產生。

在上面的幾個基本原則基礎上,設計工程師應注意以下幾點(參見圖1):升壓式DC/DC變換器原理

1. 根據電路原理圖進行元件的布局,輸入電流線和輸出電流線應進行區別;

2. 合理放置元器件,保證它們之間的連線*短,以減少噪聲;

3. 在電壓變化很大和流過大電流的地方應小心設計以降低噪聲;

4. 如果電路中采用了線圈和變壓器,必須小心進行連接;

5. 電路設計時,將元器件放置在同一方向,便于回流焊接;

6. 元器件間或元器件焊盤和焊盤間必須保證0.5毫米以上的間隙,避免出現橋接。

PCB設計示例

a. 升壓轉換器模式布線方式

在升壓轉換器中,輸出電容(CL)的位置比其它元件更重要,參考圖2。建議在PCB設計時注意以下兩點:

1. 將輸出電容盡可能與IC靠近,盡量減小電流回路。

2. 在PCB板的背面用平面布線方法進行地線連接,板背面的接地線應通過一個過孔與板正面的接地線相連。

b. 降壓轉換器布線方式 升壓式DC/DC變換器原理

在降壓電路設計中,肖特基二極管的位置很關鍵,見圖3所示。在PCB設計中注意以下幾點:

1. 肖特基二極管接地點設計將影響輸出的穩定性;

2. 肖特基二極管陰極連接線的長度將影響輸出的穩定性;升壓式DC/DC變換器原理

3. PCB背面用大面積銅箔作為地,通過過孔與正面地連接。

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