(1)输入电容器的GND,电源输入有噪声,敏感信号应远离该平面。 遵循3W原理,并禁止高速信号在接地平面上形成的过孔中间穿过。 请特别注意背板上的高速信号。
(2)GATE和BOOT电容器的接线应尽可能粗,通常为15mil?40mil。
(3)由于电流小,电压采样容易受到干扰。 如果是近端反馈,则它尽可能靠近电源芯片。 如果是远程反馈,则需要采用差分线并远离干扰源。
(4)DCR电流采样网络需要差分接线。 整个采样网络应尽可能紧凑,并应放置在靠近功率芯片的位置,温度补偿电阻应放置在靠近电感的位置。
(5)环路补偿电路应尽可能小,减少环路,并使其靠近电源芯片。
温度控制是提高电源模块,系统可靠性和电源使用寿命的重要因素。 在电源的设计和应用中,选择正确的组件(即减少电路损耗,提高模块的转换效率以及选择合理的冷却方法)是确保电源可靠,稳定运行的关键技术。 电源供应。 两者的有机结合将使电源具有更强的环境适应性,长寿命,低成本,维护方便等技术优势。
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电源模块的隔离性质。
隔离特性,使模块的输入与输出完全为两个***的(不共地)电源。在工业总线系统中,面临恶劣环境(雷击、电弧干扰)时进行安全隔离,也能起到消除接地环路的作用;在混合电路中,实现敏感模拟电路和数字电路的噪声隔离;在多电压供电系统中实现电压的转换。 对于双路输出的产品,需确定输出的两路是否需要隔离,如果需要隔离,需要选用双隔离双输出产品。