การปรับเค้าโครง PCB ให้เหมาะสมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแปลง

สำหรับตัวแปลงโหมดการสลับ ยอดเยี่ยม คณะกรรมการวงจรพิมพ์ เลย์เอาต์ (PCB) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด หากการออกแบบ PCB ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้: วงจรควบคุมมีสัญญาณรบกวนมากเกินไปและส่งผลต่อความเสถียรของระบบ การสูญเสียที่มากเกินไปบนเส้นติดตาม PCB ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ ทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ามากเกินไปและส่งผลต่อความเข้ากันได้ของระบบ

ZXLD1370 เป็นตัวควบคุมไดรเวอร์ LED แบบสลับโหมดหลายโทโพโลยี แต่ละโทโพโลยีที่ต่างกันจะถูกฝังไว้กับอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก ไดรเวอร์ LED เหมาะสำหรับโหมดบัค บูสต์ หรือบัค – บูสต์

ipcb

บทความนี้จะใช้อุปกรณ์ ZXLD1370 เป็นตัวอย่างเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการออกแบบ PCB และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาความกว้างของรอย

สำหรับวงจรแหล่งจ่ายไฟสลับโหมด สวิตช์หลักและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจะมีกระแสขนาดใหญ่ ร่องรอยที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้มีความต้านทานที่เกี่ยวข้องกับความหนา ความกว้าง และความยาว ความร้อนที่เกิดจากกระแสที่ไหลผ่านร่องรอยไม่เพียงแต่ลดประสิทธิภาพ แต่ยังเพิ่มอุณหภูมิของร่องรอยด้วย เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าความกว้างของรอยต่อเพียงพอที่จะรับมือกับกระแสสลับที่กำหนด

สมการต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและพื้นที่หน้าตัดตามรอย

การติดตามภายใน: I= 0.024× DT & 0.44 ครั้ง; 0.725

ผม= 0.048× DT & 0.444 ครั้ง; 0.725

โดยที่ ผม= กระแสสูงสุด (A); DT = อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่าสภาพแวดล้อม (℃); A= พื้นที่หน้าตัด (MIL2)

ตารางที่ 1 แสดงความกว้างการติดตามขั้นต่ำสำหรับความจุปัจจุบันสัมพัทธ์ ข้อมูลนี้อิงจากผลทางสถิติของฟอยล์ทองแดง 1oz/ FT2 (35μm) ที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 20oC

ตารางที่ 1: ความกว้างการติดตามภายนอกและความจุปัจจุบัน (20 ° C)

ตารางที่ 1: ความกว้างการติดตามภายนอกและความจุปัจจุบัน (20 ° C)

สำหรับแอพพลิเคชั่นตัวแปลงพลังงานโหมดสวิตชิ่งที่ออกแบบด้วยอุปกรณ์ SMT พื้นผิวทองแดงบน PCB สามารถใช้เป็นตัวระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามรอยเนื่องจากกระแสนำควรลดลง ขอแนะนำให้จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิติดตามที่ 5 ° C

ตารางที่ 2 แสดงความกว้างการติดตามขั้นต่ำสำหรับความจุปัจจุบันสัมพัทธ์ ข้อมูลนี้อิงจากผลทางสถิติของฟอยล์ทองแดง 1 ออนซ์/ฟุต2 (35μm) ที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5oC

ตารางที่ 2: ความกว้างการติดตามภายนอกและความจุปัจจุบัน (5 ° C)

ตารางที่ 2: ความกว้างการติดตามภายนอกและความจุปัจจุบัน (5 ° C)

พิจารณาเค้าโครงการติดตาม

เลย์เอาต์การติดตามต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของไดรเวอร์ ZXLD1370 LED แนวทางต่อไปนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันที่ใช้ ZXLD1370 ได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในโหมดบัคและโหมดบูสต์