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便携式音频产品EMC案例2(接上回)

便携式音频产品EMC案例2(接上回)

Layout 注意事项:

1)将每个电源回路梳理,将模拟地和数字地分开,每个单元电路不要相互交叉。BQ24133 的数字地和模拟地分开走线,在芯片下通过一个 0 欧姆电阻的单点接。另外,BQ24133 的功率地最好跟整个产品的地适当分割,单点连接。

2)减小谐波回路面积,对 LM3478,如下图2,MOS 管开通时,Cin,L 和 MOS 构成一个回路对电感充电,请看图 2(a)的 Cycle1。MOS 管关断时,Cin,L,D,Cout 构成另一个回路对电感放电,请看图 2(b)中的 Cycle2。对于二极管 D,交替工作在正向导通和反向截止的状态,因此,有很高的反向恢复尖峰电压,需要在二极管两端加 Snubber 电路来抑制这个尖峰电压,以避免产生过大的共模噪声。这两个回路的工作频率是 MOS 的开关频率,谐波分量大,布板时要尽量减小谐波回路的面积。要把这两个功率回路的器件靠近放置,走大铜皮宽走线,减小开关频率谐波的回路阻抗。

便携式音频产品EMC案例2(接上回) 博主推荐 第1张

BQ24133 实质是一个 Buck 回路。也有类似的问题。请看下图 3,BQ24133 工作原理图,输入电容C1,整流管开通,续流管关断,整流管电感和负载构成一个高频回路,有很高的 dI/dT。另外,整流管关断,续流管开通时,电感电流通过续流管续流(在重载时续流管工作在电感电流连续模式), 电感电流没有减小到零时整流管又会开通,这是续流管被强制加反向电压而截止,产生很高的反向恢复电压尖峰(虽然是同步整流,由于死区的存在,死区时间内仍然是二极管整流),这会导致比较大的共模噪声,所以需要在 SW 对 PGND 加 Snubber 电路来抑制续流管的反向尖峰。

因此,输入滤波电容 C1、电感 L1 和输出滤波电容 C2 应尽量靠近芯片布置,减小高频回路面积。功率回路走线应走大铜皮宽走线,减小谐波阻抗,最好都布置在 PCB 的同层,Snubber 放置在紧靠下管的位置。

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总的来说,LM3478 和 BQ24133 的输入输出走整块大铜皮,将输入电容和输出电容紧靠功率开关管,使回路围成的面积最小。选择 ESR 较小的电容,由于成本原因,这类产品用的电容都比较差,这个项目原来用电解电容,建议多增加些瓷片电容组合使用,这样在低成本下获得好的效果。

(待续)

注意:来自网络整理

 

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