Я хочу построить регулируемый выходной понижающий преобразователь со следующими требованиями:
- Выход 1.25-15В
- Вход 20-24В
- Макс ток 5А (с ограничением)
- Максимальная пульсация на выходе 100 мВ (желательно, но менее важно)
- Площадь платы 50х50мм
Используя LM5085 IC: технические данные , я считаю, что у меня есть дизайн, который будет работать. Я выбрал схему «типичного приложения» на pg1 таблицы, с добавлением чувствительного резистора: я вполне уверен в своем выборе значений для компонентов, просто следуя уравнениям в таблице (примечание: а также не показывать значения, так как они существуют для нужд любых будущих проектов с различными ограничениями по емкости конденсаторов).
ПРИМЕЧАНИЕ : я не включил расчет значений компонентов, потому что это не было предметом вопроса, хотя значения можно увидеть на схематической диаграмме. Если по какой-либо причине они необходимы, я могу предоставить редактирование всей моей работы.
Мой первый вопрос касается Как показано в примере конструкции на стр. 18-19 таблицы данных, смещение компаратора предела тока и допуск на сток выводов ADJ могут привести к тому, что фактическое предельное значение тока будет где-то в довольно большом диапазоне. Есть ли проблема, если я уйду в качестве разомкнутой цепи, подключите выходную нагрузку, которая будет тянуть ~ 6А, а затем настройте значение триммера пока ток не ограничен 5А?
Остальные мои вопросы касаются компоновки платы. Это моя первая печатная плата с более высокими частотами и большими токами, поэтому я ожидаю многого научиться. Используя пример компоновки на pg23, это руководство , а также другие вопросы, опубликованные о маршрутизации с высокими частотами, большими токами и маршрутизации вокруг индукторов, у меня есть понимание:
- Необходимо минимизировать loop1:
- Необходимо минимизировать loop2:
- Подключение от к контакту ISEN должно быть соединение Кельвина
- По возможности избегайте всех следов и заливок под индуктором, чтобы свести к минимуму наведенный шум / ток
- Высокие токонесущие следы должны быть толстыми и короткими
- Держите след обратной связи от индуктивности и других шумных следов
- Избегайте использования переходных отверстий, где это возможно, для высоких сигналов переключения
Учитывая все это, моя первая попытка показана ниже. Стоит отметить, что максимальная частота переключения (происходит при) составляет около 420 кГц. Для справки: толщина трасс: N $ 6 составляет 1,68 мм (вероятно, будет увеличена при наличии достаточного пространства), выходной сигнал на выходной вывод J4 равен 3 мм, а небольшие следы сигнала - 0,254 мм. Использование онлайн- калькулятора ширины трассы дает увеличение температуры на ~ 23 ° C на трассах 1,68 мм.
Это не самый последний дизайн, он оставлен здесь для рассказывания историй, см. РЕДАКТИРОВАТЬ Показ размера петель:
Основные проблемы, которые у меня есть:
- Эти толщины следа в правильном поле?
- Я свел петли как можно лучше, но если это плохая работа, дайте мне знать
- Два переходных отверстия под LM 5085 необходимы для подключения входной клеммы J3 к GND заливки верхнего уровня. Единственный способ избежать этого состоит в том, чтобы вместо этого использовать переходы на трассе FB (идущие от CFF к LM5085), чтобы трасса верхнего слоя могла проходить от J3 к заземляющей плоскости верхнего слоя. Я не выбирал , что в текущей раскладке , так как необходимо, чтобы потребности FB трассировки должны храниться вдали от шума, Рисунок 7-с на вышеупомянутом руководстве макета здесь , однако делает использование межслойных так может быть , это возможно? Что должно быть моим приоритетом здесь? прямое соединение FB на одном слое или заземление к входной клемме без переходов?
- Сигнал затвора также содержит 2 сквозных отверстия, чтобы позволить заземляющей плоскости достичь входных конденсаторов и диода, альтернативой было бы иметь его в качестве только трассы верхнего слоя и использовать сквозное соединение для подключения конденсаторов к нижнему слою заземления GND. Что здесь хуже для производительности? подключение входных колпачков к GND через / s или наличие двух переходных сигналов на сигнале, работающем при 420 кГц?
- Если есть что-то еще, что я упустил из виду или мог бы улучшить?
Я знаю, что это было длинное чтение, поэтому большое спасибо за любую помощь и предложения, я буду публиковать результаты, когда доллар будет закончен и протестирован!
РЕДАКТИРОВАТЬ 1
Посмотрев на связанный макет оценочной платы, я переделал плату, пытаясь внести только необходимые корректировки: исходная принципиальная схема была обновлена до новой настройки, теперь я использую конфигурацию «пониженный уровень пульсации».
Изменения компонентов:
- сейчас керамика
- Индуктор теперь SMD и меньший размер упаковки
- Устранен устаревший тримбот ()
- Значения для изменилось, теперь включает в себя обходной колпачок
- Изменен пакет Q1 на to220, чтобы улучшить теплоотвод (используется D1)
Обращаясь к @Ali Chen Re: «Какова цель дизайна? Для 1.25V будет совсем другой оптимум, чем для выхода 15V»
Цель состоит в том, чтобы создать SMPS, который может работать аналогично настольному источнику питания, но может быть включен в более крупный проект. Вы правы, что наиболее оптимальный набор значений компонентов будет разным для разных выходов, но для моей цели достаточно, чтобы проект работал, получение максимальной эффективности / минимальной пульсации выхода и т. Д. Не являлось моим приоритетом.
Мое мышление в отношении значений компонентов (и, пожалуйста, исправьте меня, если это не так) было использовать Excel, чтобы дать показатели в диапазоне выходного напряжения 1,25-15В ( и т. д.) затем сравнивая их с требованиями регулирующих органов (например, ) найти значения компонентов, которые будут работать для всех выходов.
Я хотел бы получить отзывы об этом новом дизайне, мои новые проблемы:
- Кельвинские связи на приемлемо?
- Thermals против нет термиков? макет на оценочной плате не использует термики, я использовал их для большинства соединений. Будет ли это хорошо, пока комбинация всех следов, поступающих на площадку, может обрабатывать ток?
- Есть еще мысли?
РЕДАКТИРОВАТЬ 2
Следуя совету @winny, я уменьшил размер макета, установив D1 и Q1 вплотную. Было также предложено приблизить Cin к Q1, поэтому я попробовал это. Cin1 - исходное положение электролита, определяемое макетом оценочной платы . Cin4 - моя попытка приблизить его, это лучшая позиция для него? Или его наземный терминал теперь расположен слишком далеко от петель? Наконец, была поставлена под сомнение эффективность использования электро на частотах до 420 кГц. Эта плата имеет выходной сигнал 1,25-15 В, что означает, что ее частота фактически будет где-то в диапазоне 40-420 кГц, поэтому я ожидаю, что электро поможет уменьшить пульсации на более низких выходах. (Также учитывая настройку диапазона частот до 20-200 кГц)