На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE
РадиоЛоцман - Все об электронике

Проектирование печатной платы для источника питания (ИП) с использованием микросхем Power Integrations

Power Integrations TOP202YAI

Широко известно, что импульсные источники питания очень чувствительны к тому, как спроектирована для него печатная схема. В данной статье мы мы постараемся рассказать о нескольких тонкостях, которые помогут Вам при проектировании источника питания на бузе микросхем Power Integrations. Для анализа в качестве примера будем рассматривать схему импульсного источника питания ST202A (база - микросхема TOP202YAI) рис.1.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

схема импульсного источника питания

Рис.1

Обратим внимание на точки соединения.

На рис.2 показано соединение конденсатора С5 для авто-рестартакомпенсации одной точкой. Подобное подключение позволяет издежать отключения при старте или нестабильной работе схемы, обусловленной большими токами переключения вывода Source. Дорожка к высоковольтному конденсатору С1 не должна пересекать дорожку к С5. Кроме этого часть Bias/Feedback должна быть подключена напрямую к выводу Source, как показано на рисунке.

авто-рестарткомпенсация одной точкой

Рис.2

Вывод Source должен быть как можно короче, не сгибайте и не удлиняйте его. Вставьте микросхему TOPSwitch полностью в плату, как показано на рис.3. При необходимости получить дополнительный защитный зазор между ножками микросхемы, вы можете сгибать вывод Drain.

микросхема TOPSwitch

Рис.3  

Наилучшее расположение элементов.

расположить элементы на односторонней печатной плате

Рис.4

Рис. 4 показывает как лучше всего расположить элементы на односторонней печатной плате. Для предотвращения возможных ошибок в разводке печатной платы, вы можете руководствоваться подробным перечнем всех критических точек схемы:

  1. TOPSwitch (U1), C1 и выводы первичной обмотки трансформатора T1 должны быть как можно ближе друг к другу для минимизации длины печатных проводников соединяющих их. По этим проводникам будут течь высокочастотный ток, который может наводить большой уровень ЭМИ.

  2. Аналогичо для элементов D1, VR1, выводов первичной обмотки T1.

  3. Длина печатный проводников, связывающих вывод Drain микросхемы U1, вывод первичной обмотки T1 и диод D1 должен быть очень коротким, так как кроме высокочастотных токов на этих проводниках будет напряжение высокой амплитуды и частоты, которое может вызвать дополнительное электромагнитное излучение.

  4. Вывод Source должен быть подключен напрямую к С1 без подключения других печатных проводников на этом сегменте.

  5. Y1 конденсатор С1 должен быть подключен напрямую между первичной и вторичной обмотками, при этом печатный проводники должны быть как можно короче и шире.

  6. На участке вывод первичной обмотки трансформатора T1 - вывод Source микросхемы не должно быть других подключений.

  7. Диод смещения D3 должен быть как можно ближе к обмотке трансформатора T1. Это минимизирует анодную часть печатного проводника (которая имеет высокое пульсирующее напряжение) и сделает более длинной относительно "тихую" катодную часть.

  8. Катод D3 должен быть подключен напрямую к С4. На этом участке печатного монтажа не допускаются другие подключения.

  9. Конденсатор С4 должен быть подключен напрямую к выводу Source микросхемы TOPSwitch. На этом участке печатного монтажа не допускаются другие подключения.

  10. Конденсатор С5 должен быть подключен напрямую к выводу Source микросхемы TOPSwitch. На этом участке печатного монтажа не допускаются другие подключения.

  11. Выходной выпрямитель D2, C2 и выводы вторичной обмотки трансформатора должны быть как можно ближе друг к другу для минимизации длины печатных проводников соединяющих их. По этим проводникам будут течь высокочастотный ток, который может наводить большой уровень ЭМИ. При этом ширина печатный проводников должна быть как можно больше, так как пиковые токи, которые будут по ним течь могут быть гораздо выше, чем средний ток, потребляемый нагрузкой.

  12. Конденсатор С3 должен быть расположен как можно ближе к выходному коннектору для минимизации пульсаций выходного напряжения. Печатный проводники должны проходить точно через выводы С3.

  13. Радиатор должен быть подключен или на микросхему TOPSwitch или должен быть полностью изолирован и от микросхемы TOPSwitch и от остальной схемы. Если он будет подключен к схеме, но изолирован от TOPSwitch, изоляция вызовет емкость, которая может привести к тому, что при работе схема попадет в резонанс, что вызовет нестабильную работу и высокочастотные токи, которые могут заставить отключитсья микросхему TOPSwitch.

Руководствуясь этими несложными правилами вы успешно в кратчайшее время спроектируете печатную плату для Вашего источника питания.

Бандура Геннадий

26 предложений от 19 поставщиков
Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15-30W 85-265 VAC 30-60W100/115/230VAC
TOP202YAI
Power Integrations
35 ₽
Utmel
Весь мир
TOP202YAI
Power Integrations
от 55 ₽
AiPCBA
Весь мир
TOP202YAI
Power Integrations
78 ₽
ChipWorker
Весь мир
TOP202YAI
Power Integrations
78 ₽
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Очень толково, грамотно. - полезно особенно тем, кто впервые использует ТОРы.Когда имеешь опыт- многое делаешь в автомате.Я лично больше внимания отдаю трансформатору-желательно делать качественный расчет и использовать импортный феррит.
  • *На бузе* буза и получается.Первое упоминание о серии ТОР видел в 2002 году.С тех пор прогресса не было?
  • volodimmer1 ТОРы и VIPеры устойчиво заняли свою нишу в построении БП. Так, что прорыва в их использовании ожидать не приходится...
  • Так давным-давно ж придумали программу PI Expert для расчета трансформатора и проектирования образца ПП. Микросхемы серии TOPSwitchII-III (TOP), TINYSwitch (TNY), как показала практика, не притязательны ко многим категоричным требованиям. Микросхему в примере давно сняли с производства. Пункт 1-12 можно сократить в один - "Проводники делайте короткими насколько это возможно." 13-ый пункт дельный. P.S. В статье я заметил три опечатки. З.Ы. Было бы неплохо, если бы автор опубликовал QuickStart для начинающих. Начинающему интересен трансформатор, фазировка, и от каких деталей на первом этапе можно и нужно избавиться, что такое демпфер и зачем он там. Почему супрессор, а не RCD и как его (супрессора) напряжение стабилизации влияет на работу схемы. Позже "начинающему" будет интересно зачем C7, почему греется D2 без нагрузки и почему не каждый диод подойдет, выдержки из "матчасти" о длинах катода и анода в ИИП и т.д. и т.п.