開關電源的電磁干擾抑制技術4

在裝置中盡量采用表面貼裝元器件 , 使組裝密度更高 , 體積更小 , 重量更輕 , 可靠性更高 , 高頻特性好 , 減小電磁和射頻干擾 。
2.6PCB元件布局及走線
PCB中帶狀線、電線、電纜間的串間是印刷電路板線路中存在最難克服的問題之一[7] 。 開關電源的輻射騷擾與電流通路中的電流大小、通路的環路面積、以及電流頻率的平方的乘積成正比 , 因此PCB的布局設計將直接關系到整機電磁兼容性能 。 在設計開關電源印制電路板時 , 必須從布局及走線的優化設計著手 。
(1)印制板布線地通常要符合以下原則
1、輸入、輸出端用的導線應盡量避免相鄰平等 。 最好加線間地線 , 以免發生反饋耦合;
2、印制板導線盡量采用寬線 , 尤其是電源線和地線;
3、印制導線拐彎處一般采取圓弧形;
4、專用零伏線、電源線的走線寬度(1mm , 電源線和地線盡可能靠近等 。
(2)元器件布局時通常要符合以下原則
1、按照電路的流程安排各個功能電路單元的位置 , 使布局便于信號流通 , 并使信號盡可能保持一致的方向 。
2、以每個功能電路的核心元件為中心 , 圍繞它來進行布局 。 元器件應均勻、整齊、緊湊地排列在PCB上 , 盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接 。
3、在高頻下工作的電路 , 要考慮元器件之間的分布參數 。 一般電路應盡可能使元器件平等排列 。
4、位于電路板邊緣的元器件 , 離電路板邊緣的距離一般不小于2mm 。
3.結束語
【開關電源的電磁干擾抑制技術4】開關電源體積越來越小 , 功率密度越來越大 , EMI/EMC問題成為了開關電源穩定性的一個關鍵因素 , 也越來越受到人們的重視 。 開關電源的電磁兼容控制策略與控制技術方案有很多 , 如通過對干擾的傳輸通道進行抑制、空間進行分離、時間進行分隔、頻率管理、電氣隔離等 。 在開關電源設計時只有綜合運用各種電磁干擾抑制技術才能有效提高開關電源的電磁兼容性 , 真正滿足各種場合的需要 。