Condensatorii joacă un rol important în designul PCB de mare viteză și sunt adesea cel mai utilizat dispozitiv pe PCB-uri. În PCB, condensatoarele sunt de obicei împărțite în condensatoare de filtrare, condensatoare de decuplare, condensatoare de stocare a energiei etc.
1. Condensator de ieșire a puterii, condensator de filtrare
De obicei, ne referim la condensatorul circuitelor de intrare și ieșire ale modulului de alimentare ca condensator de filtru. Înțelegerea simplă este că condensatorul asigură stabilitatea sursei de intrare și ieșire. În modulul de alimentare, condensatorul de filtrare ar trebui să fie mare înainte de mic. Așa cum se arată în imagine, condensatorul de filtru este așezat mare și apoi mic în direcția săgeții.
Atunci când proiectați alimentarea cu energie electrică, trebuie menționat că cablarea și pielea de cupru sunt suficient de largi, iar numărul de găuri este suficient pentru a se asigura că capacitatea de curgere satisface cererea. Lățimea și numărul de găuri sunt evaluate împreună cu curentul.
Capacitatea de intrare a puterii
Condensatorul de intrare de putere formează o buclă curentă cu bucla de comutare. Această buclă curentă variază în funcție de o amplitudine mare, amplitudine Iout. Frecvența este frecvența de comutare. În timpul procesului de comutare a cipului DCDC, curentul generat de această buclă curentă se modifică, inclusiv DI/DT mai rapid.
În modul Buck sincron, calea de curent continuu ar trebui să treacă prin pinul GND al cipului, iar condensatorul de intrare ar trebui să fie conectat între GND și VIN al cipului, astfel încât calea poate fi scurtă și groasă.
Zona acestui inel curent este suficient de mică, cu atât va fi mai bună radiația externă a acestui inel curent.
2. Condensator de scădere
Pinul de alimentare al unui IC de mare viteză are nevoie de suficiente condensatoare de decuplare, de preferință unul pe pin. În proiectarea propriu -zisă, dacă nu există spațiu pentru condensatorul de decuplare, acesta poate fi șters după caz.
Capacitatea de decuplare a pinului de alimentare IC este de obicei mică, cum ar fi 0,1μF, 0,01μF, etc. Pachetul corespunzător este, de asemenea, relativ mic, cum ar fi pachetul 0402, pachetul 0603 și așa mai departe. La plasarea condensatoarelor de decuplare, trebuie menționate următoarele puncte.
(1) Puneți cât mai aproape posibil de știftul de alimentare, altfel este posibil să nu aibă un efect de decuplare. Teoretic, condensatorul are o anumită rază de decuplare, deci principiul proximității ar trebui să fie strict implementat.
(2) Condensatorul de decuplare a plumbului de alimentare ar trebui să fie cât mai scurt posibil, iar plumbul ar trebui să fie gros, de obicei lățimea liniei este de 8 ~ 15 mil. (1mil = 0,0254mm). Scopul îngroșării este de a reduce inductanța de plumb și de a asigura performanța alimentării cu energie electrică.
(3) După ce sursa de alimentare și pinii de la sol ai condensatorului de decuplare sunt conduse din placa de sudare, găuri de pumn în apropiere și conectați la sursa de alimentare și la planul solului. Plumbul trebuie să fie îngroșat, iar gaura ar trebui să fie cât mai mare. Dacă se poate folosi o gaură cu o diafragmă de 10mili, nu trebuie utilizată o gaură de 8 mil.
(4) Asigurați -vă că bucla de decuplare este cât mai mică posibil
3. Condensator de depozitare
Rolul condensatorului de stocare a energiei este de a se asigura că IC poate asigura energie în cel mai scurt timp atunci când se utilizează electricitate. Capacitatea condensatorului de stocare a energiei este în general mare, iar pachetul corespunzător este de asemenea mare. În PCB, condensatorul de stocare a energiei poate fi departe de dispozitiv, dar nu prea departe, așa cum se arată în imagine. Modul de ventilator comună de stocare a energiei este prezentat în imagine.
Principiile găurilor și cablurilor fanilor sunt următoarele:
(1) Plumbul este cât mai scurt și gros, astfel încât să existe o mică inductanță parazită.
(2) Pentru condensatoare de stocare a energiei sau dispozitive cu o supracurentă mare, pumni cât mai multe găuri.
(3) Desigur, cea mai bună performanță electrică a găurii ventilatorului este gaura discului. Realitatea are nevoie de o considerație cuprinzătoare