如何做好非隔离式开关电源的 PCB 布局
一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与
作用。这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解。
当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低。
然而,这种情况并不多见。
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,
磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困
难。因此,开关电源设计初期的正确 PCB 布局就非常关键。
电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计
项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与 PCB 布局设计人员展开密切合作。
一个好的布局设计可优化电源效率,减缓热应力;更重要的是,它最大限度地减小了
噪声,以及走线与元件之间的相互作用。为实现这些目标,设计者必须了解开关电源内部
的电流传导路径以及信号流。要实现非隔离开关电源的正确布局设计,务必牢记以下这些
设计要素。
布局规划
对一块大电路板上的嵌入 dc/dc 电源,要获得最佳的电压调节、负载瞬态响应和系统
效率,就要使电源输出靠近负载器件,尽量减少 PCB 走线上的互连阻抗和传导压降。确
保有良好的空气流,限制热应力;如果能采用强制气冷措施,则要将电源靠近风扇位置。
另外,大型无源元件(如电感和电解电容)均不得阻挡气流通过低矮的表面封装半导
体元件,如功率 MOSFET 或 PWM 控制器。为防止开关噪声干扰到系统中的模拟信号,
应尽可能避免在电源下方布放敏感信号线;否则,就需要在电源层和小信号层之间放置一
个内部接地层,用做屏蔽。
关键是要在系统早期设计和规划阶段,就筹划好电源的位置,以及对电路板空间的需
求。有时设计者会无视这种忠告,而把关注点放在大型系统板上那些更“重要”或“让人兴奋”
的电路。电源管理被看作事后工作,随便把电源放在电路板上的多余空间上,这种做法对
高效率而可靠的电源设计十分不利。
对于多层板,很好的方法是在大电流的功率元件层与敏感的小信号走线层之间布放直
流地或直流输入/输出电压层。地层或直流电压层提供了屏蔽小信号走线的交流地,使其免
受高噪声功率走线和功率元件的干扰。
作为一般规则,多层 PCB 板的接地层或直流电压层均不应被分隔开。如果这种分隔
不可避免,就要尽量减少这些层上走线的数量和长度,并且走线的布放要与大电流保持相
同的方向,使影响最小化。
图 1a 和 1c 分别是六层和四层开关电源 PCB 的不良层结构。这些结构将小信号层夹