จะค้นหาปัญหาของการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอย่างรวดเร็วได้อย่างไร?
ตัวเหนี่ยวนำ
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งใช้ตัวเหนี่ยวนำ EMI ต่ำที่มีแกนเฟอร์ไรต์แบบปิด เช่น E-core แบบกลมหรือแบบปิด นอกจากนี้ยังสามารถใช้แกนเปิดได้หากมีลักษณะ EMI ต่ำและเก็บให้ห่างจากสายไฟและส่วนประกอบที่มีพลังงานต่ำ หากใช้คอร์แบบเปิด ก็ควรให้ขั้วของคอร์ตั้งฉากกับ PCB แกนแกนมักใช้เพื่อกำจัดเสียงรบกวนส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการ
ข้อเสนอแนะ
พยายามให้วงจรป้อนกลับอยู่ห่างจากตัวเหนี่ยวนำและแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน ทำให้บรรทัดป้อนกลับตรงและหนาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสองแนวทางนี้ แต่การทำให้สายป้อนกลับอยู่ห่างจาก EMI ของตัวเหนี่ยวนำและแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ๆ นั้นมีความสำคัญมากกว่าสำหรับทั้งสองวิธี วางสายป้อนกลับที่ด้านตรงข้ามตัวเหนี่ยวนำบน PCB และแยกด้วยระนาบกราวด์ตรงกลาง
ตัวเก็บประจุตัวกรอง
เมื่อใช้ตัวเก็บประจุตัวกรองอินพุตเซรามิกขนาดเล็ก ควรวางให้ใกล้กับขา VIN ของ IC มากที่สุด วิธีนี้จะลบผลกระทบของการเหนี่ยวนำสายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้สาย IC ภายในมีแหล่งจ่ายแรงดันที่สะอาดกว่า การออกแบบบางอย่างของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุแบบฟีดฟอร์เวิร์ดที่เชื่อมต่อจากเอาต์พุตไปยังขาป้อนกลับ โดยปกติแล้วด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ในกรณีนี้ควรอยู่ใกล้กับ IC มากที่สุด การใช้คาปาซิเตอร์แบบยึดพื้นผิวยังช่วยลดความยาวของตะกั่ว ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนในเสาอากาศที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากส่วนประกอบผ่านรู
ชดเชย
หากจำเป็นต้องเพิ่มส่วนประกอบชดเชยภายนอกเพื่อความเสถียร ส่วนประกอบเหล่านี้ควรอยู่ใกล้กับ IC มากที่สุด แนะนำให้ใช้ส่วนประกอบที่ยึดกับพื้นผิวที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวถึงสำหรับตัวเก็บประจุตัวกรอง ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่ควรอยู่ใกล้ตัวเหนี่ยวนำมากเกินไป
ร่องรอยและระนาบพื้น
รักษาร่องรอยพลังงาน (กระแสสูง) ทั้งหมดให้สั้น ตรง และหนาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บน PCB มาตรฐาน ควรมีความกว้างอย่างน้อย 15 มิล (0.381 มม.) ต่อแอมป์ ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุเอาต์พุต และไดโอดเอาต์พุตควรอยู่ใกล้กันมากที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยลด EMI ที่เกิดจากการเปลี่ยนร่องรอยของแหล่งจ่ายไฟเมื่อมีกระแสสลับขนาดใหญ่ไหลผ่าน นอกจากนี้ยังช่วยลดการเหนี่ยวนำและความต้านทานของตะกั่ว ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน เสียงเรียกเข้า และการสูญเสียความต้านทาน ซึ่งสามารถสร้างข้อผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าได้ กราวด์ของ IC ตัวเก็บประจุอินพุต ตัวเก็บประจุเอาต์พุต และไดโอดเอาต์พุต (ถ้ามี) ควรเชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์เดียว ทางที่ดีควรมีระนาบกราวด์ทั้งสองด้านของ PCB ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของลูปกราวด์และดูดซับ EMI ที่สร้างโดยตัวเหนี่ยวนำได้มากขึ้น จึงช่วยลดเสียงรบกวน สำหรับบอร์ดหลายชั้นที่มีมากกว่า 2 ชั้น สามารถใช้ระนาบกราวด์เพื่อแยกระนาบพลังงาน (พื้นที่ที่มีร่องรอยของพลังงานและส่วนประกอบอยู่) และระนาบสัญญาณ (พื้นที่ซึ่งมีส่วนประกอบป้อนกลับและชดเชยอยู่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ บนกระดานหลายชั้น ต้องใช้จุดแวะเพื่อเชื่อมต่อร่องรอยกับระนาบต่างๆ หากการสืบค้นกลับจำเป็นต้องนำกระแสไฟฟ้าจำนวนมากจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะใช้มาตรฐานเดียวผ่านต่อกระแส 200mA
จัดเรียงส่วนประกอบเพื่อให้ลูปปัจจุบันหมุนไปในทิศทางเดียวกัน มีสถานะพลังงานสองสถานะขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของตัวควบคุมส่วนหัว สถานะหนึ่งคือเมื่อช่องเปิดปิดและอีกสถานะหนึ่งคือเมื่อช่องเปิด ในแต่ละสถานะ วงจรปัจจุบันจะถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดอยู่ อุปกรณ์จ่ายไฟถูกจัดเรียงเพื่อให้วงจรปัจจุบันดำเนินไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละสถานะ ซึ่งป้องกันการพลิกกลับของสนามแม่เหล็กในร่องรอยระหว่างฮาล์ฟริงทั้งสองวง และลดการปล่อย EMI
ระบายความร้อน
เมื่อใช้ไอซีพลังงานที่ติดตั้งบนพื้นผิวหรือสวิตช์ไฟภายนอก PCB มักสามารถใช้เป็นตัวระบายความร้อนได้ นี่คือการใช้พื้นผิวทองแดงหุ้มบน PCB เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ระบายความร้อน โปรดดูคู่มืออุปกรณ์เฉพาะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การกระจายความร้อนของ PCB ซึ่งโดยปกติจะสามารถช่วยประหยัดอุปกรณ์ทำความเย็นที่เพิ่มโดยแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง






