0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

AC-DC控制器PCB布局要点

安森美 来源:安森美 2024-07-14 11:22 次阅读

在65W~150W输出功率范围应用下,CrMPFC + QR Flyback 拓朴是非常普遍被选用的架构,在小型化集成线路驱势下,QRcombo 控制芯片应运而生。另外对于消费型电子产品,不仅能效需要符合法规的要求,其待机损耗也是相当重要的评判指标。SO20封装不仅整合了PFC与QR控制器的功能,也整合了高压启动与X2cap 放电机制,当然IC也必须考量到绝缘空脚距离以致于有些脚位的功能是复合性的,就像HV/X2,BO/X2,PCS/PZCD...

在这之中尤其是以小信号检测PCS/PZCD比较敏感,避免用户在应注意而未注意情况下进行不恰当的PCB布局设计,产生异常动作保护触发的现象,以下就为大家介绍NCP1937相关的应用经验与注意事项。

NCP1937集成了功率因数修正(PFC)和准谐振(QR)反激式控制器,旨在用于电源适配器并实现高能效、紧凑型开关电源,例如:PD快充、工业通信电源、电动工具快充等方案。这是一款采用混合数字内核架构的AC-DC器件,能够提供更高能效、增强灵活性及简化系统设计应用。该 PFC级以最大频率箝位在临界导通模式(CrM)下运行时表现出接近1的功率因子。

该电路结合了构建一个坚固紧凑的 PFC级所需的所有必要功能,同时最大限度地减少外部器件的数量。准谐振电流模式反激级具有专有的谷值锁定电路,确保稳定的谷值开关。该系统工作到第四个谷值并切换到一个频率折返模式,最小频率箝位超出第4阶谷以消除可听噪声。跳周期模式操作允许在轻负载条件下具有出色的效率,同时待机功耗非常低。

电流路径和接地点对噪声的影响

在任何电源转换器中,PCB布局和布线需要考虑尽量减少噪声的产生和确保稳定运转。作为组合IC,NCP1937控制两个可变开关频率转换器而且彼此独立运行。事实上,PFC部分栅极驱动器和QR部分栅极驱动器可以在任意点开启和关闭。因此有必要特别关注当前的电流路径和接地点,以避免噪声在两个转换器之间的相互作用。

在为NCP1937布置PCB之前,建议区别并注释各种接地点(如图1所示)。下面的表 1说明了不同电流路径的接地点,并表示为PGNDx。同时,为了区别模拟或信号接地点,将其表示为AGNDx。星形接地在业界众所周知,是很好的实践布局方式。图2是NCP1937的应用线路在初级侧星形接地配置的范例。

以下是针对初级侧电流路径的PCB布局以及接地点的说明:

分别提供单独的路径给PFC和反激式转换器的开关电流。从图1可知,PGND3到PGND4的电流路径(PFC电流路径)和PGND4到PGND5的电流路径(反激式转换器电流路径)是完全隔开,有各自的电流回路。这将避免开关电流和栅极来自两个转换器的驱动电流重叠。

PGND6 和PGND4之间的路径可以改善的浪涌(surge)的耐受度。建议使用单独的走线以及足够的线宽,将PGND6接回PGND4。

建议PGND4和PGND5之间的接线尽可能越短越好。

PGND4将是整个模拟信号地的星形连接中心点。连接PGND4和AGND1 之间应尽可能短且尽可能宽。

PGND1、PGND2、PGND3之间可以是连续路径,即不需要隔离这些路径。

针对初级侧模拟信号的PCB布局以及接地点的说明:

AGND1是模拟信号接地端的星形中心点。AGND2和AGND3应在该点相交。

AGND3來自PFC扼流圈辅助绕组,应单独连接至AGND1。

AGND2应单独连接至AGND1。

7e7174fe-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图1:NCP1937的应用电路以及各种接地点的区别

7e9a0acc-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

表1:说明图1中的各个接地点

7ec8d2d0-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图2:NCP1937使用星形接地范例

用例:90W电源适配器应用电路的PCB布局

图3为安森美(onsemi)90W 电源适配器的展示板。接下来透过应用线路(图4)来进一步说明实践的PCB布局方式。

摆放NCP1937時,IC可靠近PFC电流感测电阻

PFC 电流感测电阻尽可能靠近Bulkcap 的接地端。

建议PCS/PZCD和QCSloop 可优先布线,路径尽可能愈短愈好。任何高频驱动信号及高dv/dt信号,禁止穿越或靠近PCS/PZCD和QCS信号回传路径

PFC 功率电流必须单独回到Bulkcap GND. (红色powergrounding)

Flyback 功率电流必须单独回到Bulkcap GND,不可以经过PFC功率电流路径才回到Bulkcap GND

PFC 扼流圈辅助绕组的接地端,必须直接连接到VCCSMT 电容的接地端

VCC SMT 电容以及PCS/PZCD滤波电容必须靠近IC的GND

所有小信号grounding必须都先连接到VCCSMT 电容。也就是VCCSMT 电容的接地端会呈现星形分散連接到所有的小信号grounding(蓝色grounding)

QR Aux winding GND必须先连接到VCC的电解电容,再从电解电容分成两路各连接到VCCSMT 电容GND及Bulkcap GND (绿色接地)

PCS/PZCD 的RC滤波必须靠近ICpin 脚(蓝圈1)

QCS 的RC滤波必须靠近ICpin 脚(蓝圈2)

QZCD high low line补偿电阻靠近ICpin 脚

HV/X2 and HV/BO pin可以预留落地高压滤波电容(~470pF)

一、二次侧的Ycap 应单独回路连接到Bulkcap GND 及outputcap GND。不可先汇入powerloop 或是小信号groundingloop

7efabcd2-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图3:安森美90W电源适配器的展示板

7f329e36-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图4:应用线路以及接地的布局方式

通过PCB布局优化ESD,避免误触发保护机制

另一方面为了通过ESD测试,会透过PCB布局的方式优化ESD能量的路径,避免误触发IC的保护机制。图5是优化前的接地方式,ESD能量会通过Ycap 到一次侧会经过独立Trace回到Bulkcap GND,但是另一个路径则会经过变压器绕组耦合到一次侧时,AUX绕组grounding若先连接到CurrentSenes 的powerTrace 时,就会在CS信号受到ESDinjection 能量产生distortion造成误触发OCP保护机制。

然而ESD表现较好的布局,如图6,可以看到不仅Ycap 到一次侧会经过独立Trace回到Bulkcap GND,而另一个路径则会经过变压器绕组耦合到一次侧时,AUX绕组grounding则会先连接到Bulkcap GND,不会让CS信号受到ESDinjection 能量产生distortion而造成误触发OCP保护机制。

简言之,针对ComboIC控制器来操作两个电源转换器,PCB布局是电源转换器可发挥高效能以及稳定操作的关键因素。遵循上述的接地建议,将有效减少一个转换器的噪声耦合其他转换器的敏感控制讯号。

7f6c60d0-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图5:优化前,辅助电源绕组的GND连接到PFC电流感测电阻的负端

802692de-403e-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

图6:优化后,辅助电源绕组的GND连接到PFCbulk电容的负端

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4286

    文章

    22744

    浏览量

    392601
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    15837

    浏览量

    174874
  • 电源转换器
    +关注

    关注

    4

    文章

    299

    浏览量

    34445

原文标题:前线芯思路 | AC-DC控制器PCB布局要点,一文掌握

文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    AC-DC电源设计要点剖析

    磁性元件设计、功率半导体选择、PCB版图、散热选择以及控制器特性,所有这些都必须完全协同工作,才能成功实现一个在大负载范围上可获得高效率的小型AC-DC电源设计。对于一个特定应用,根
    发表于 06-18 10:57 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>电源设计<b class='flag-5'>要点</b>剖析

    SC8201 AC-DC LED 恒流驱动控制器

    型号 封装形式供电电压最大输出功率效率功率因素 SC8201DIP8 SOP8110V-220V 20W80% 90%SC8201 AC-DC LED 恒流驱动控制器■概述SC8201 是一款
    发表于 04-26 17:52

    黎志远_业界首款电流模式LLC AC-DC 控制器 NCP1399

    黎志远_业界首款电流模式LLC AC-DC 控制器 NCP1399
    发表于 02-01 17:46

    离线 AC-DC LED 驱动PMP7770技术资料下载

    描述其为离线 AC-DC LED 驱动。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光
    发表于 07-20 10:16

    AC-DC电源设计不可不知的要点

    /DC转换效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。  在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB
    发表于 03-08 06:00

    士兰微电子推出多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器

    杭州士兰微电子近期推出了多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器:SD686X系列、SDH6821和SDH6871。其中SD686X系列和SDH6821内置高压MOSFET,可应用于AC/
    发表于 05-25 08:50 1789次阅读

    设计高效的AC-DC电源系统

    设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
    发表于 01-06 18:02 0次下载

    设计高效的AC-DC系统

    在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
    发表于 05-24 17:12 0次下载

    7W手机充电器AC-DC控制器详细设计说明

    7W手机充电器AC-DC控制器详细设计说明
    发表于 01-18 14:32 16次下载

    AC-DC开关电源芯片作用

    应用的PWM型功率开关上,在第三季度茂捷半导体原边驱动AC-DC电源管理IC的应用中,M5840作为,内置高压MOS的一款原边控制高精度恒流PWM控制器,在广泛的应用在中低压AC-DC
    的头像 发表于 12-28 10:57 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>开关电源芯片作用

    变频 逆变器(AC-DC)工作原理

    变频,逆变器(AC-DC)工作原理
    的头像 发表于 02-25 17:02 1.7w次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b> 逆变器(<b class='flag-5'>AC-DC</b>)工作原理

    MK1808H:高频AC-DC同步整流控制器的可靠之选

    近年来,随着电子设备的快速发展,对高频AC-DC同步整流控制器的需求日益增长。在这个快节奏的时代,我们需要一种高效、可靠的解决方案,以满足不断增长的功率需求和紧凑的设计要求。正是基于这样的需求,MK1808H应运而生。
    的头像 发表于 06-26 16:53 836次阅读
    MK1808H:高频<b class='flag-5'>AC-DC</b>同步整流<b class='flag-5'>控制器</b>的可靠之选

    MK1808H:高频AC-DC同步整流控制器的可靠之选

    MK1808H是一款高效率、高性能、高集成度的同步整流控制器,专为AC-DC电源供应系统设计。该产品在设计上充分考虑了用户的需求,在性能和可靠性方面表现卓越,因而受到了广泛的关注。 作为一款高频
    的头像 发表于 06-26 17:28 787次阅读
    MK1808H:高频<b class='flag-5'>AC-DC</b>同步整流<b class='flag-5'>控制器</b>的可靠之选

    LP3002初级传感的AC-DC离线控制器规格书

    电子发烧友网站提供《LP3002初级传感的AC-DC离线控制器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 09:28 0次下载
    LP3002初级传感的<b class='flag-5'>AC-DC</b>离线<b class='flag-5'>控制器</b>规格书

    如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率

    如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
    的头像 发表于 12-06 15:52 421次阅读
    如何用无桥图腾柱功率因数校正<b class='flag-5'>控制器</b>实现出色的<b class='flag-5'>AC-DC</b>功率转换效率