Optimale Kondensatorplatzierung am DC/DC-Wandler

Ich versuche, mich für das beste Layout für Kappen an einem DC / DC-Wandler zu entscheiden. Welche der folgenden Optionen (oder eine andere, nicht aufgeführte Option) ist die beste Wahl?

  1. GND-Ausgangsebene mit 5-V-Ausgang in entgegengesetzter Richtung der Kappen.
  2. GND-Ausgangsebene mit 5-V-Ausgang in die gleiche Richtung wie die Kappen.
  3. GND Out und 5V Out gehen beide in die entgegengesetzte Richtung der Kappen.
  4. GND Out und 5V Out gehen in die gleiche Richtung wie die Kappen.

Oder spielt das überhaupt eine Rolle?

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Andere Details:

  • Es gibt weniger als 5 Komponenten auf der Ausgangsseite, also kann eine Masseebene übertrieben sein?

  • Kappen sind 1uF

Warum hast du so viele Kappen so nah beieinander?
Wie auch immer, Bulk-Caps inline, Entkopplungs-Caps raus.
Nummer 2 ist die richtigste der Reihe. I ist wichtig, weil das Ziel darin besteht, eine Ausgabe mit minimaler Brummspannung zu erhalten. Im ersten Fall versucht der Kondensator beispielsweise, eine konstante Spannung aufrechtzuerhalten, aber der Ausgangsstift springt aufgrund der Induktivität zwischen dem Ausgang und dem Kondensator auf und ab.
Was versuchst du zu erreichen - wir wissen nichts über deine Schaltung und vielleicht sagt dir auch das Datenblatt etwas?
Ist der Umrichter galvanisch getrennt ausgeführt? Wenn nicht, warum nicht die Masseebenen zusammenbinden - sie sind mit ziemlicher Sicherheit intern im Chip verbunden.

Antworten (1)

Option 2 ist angesichts der angebotenen Auswahlmöglichkeiten am besten geeignet.

Warum: Erdungsebenen sind immer besser für die Umwälzung von Strömen als Gleise. (Wegfall der Optionen 3 und 4). Die Kondensatoren dienen wahrscheinlich zwei Zwecken: erstens zum Rezirkulieren von Strömen, zweitens zur Bulk-Kapazität der Ausgangsschiene. Angesichts der letzteren, die Option 1 eliminiert. Daher ist Option 2 angesichts der Auswahlmöglichkeiten am besten geeignet.

Sie müssen jedoch den Eingangswelligkeitsstrom berücksichtigen und wissen, wie Sie diesen filtern können. Idealerweise sollten Sie vor der Eingangsversorgung eine Reiheninduktivität haben, gefolgt von Ihrer Bulk-Kapazität mit niedrigem ESR. Dadurch bleibt die Eingangswelligkeit lokalisiert.

Als nächstes Splitting Groundplanes ist nie eine gute Sache. Es ist besser, eine isolierte Erdungskupferform um Ihren DC/DC-Wandler zu haben, wobei alle Ihre Filterkomponenten (Eingangsinduktivität und Kondensator und Ausgangskondensatoren) an der Erdungsform befestigt sind, und diese dann mit Ihrer gesamten PCB-Masseebene zu verbinden. Idealerweise sollten Sie eine Erdungsebene auf einer internen Schicht haben und sie von Ihrer Durchgangslochkomponente mit einer Erdungsform um den DC/DC mit Filterkomponenten isolieren und dann Ihre lokale Erdungsform an den Plan um die Kante oder an einer Stelle heften.

Dadurch werden zwei Dinge erreicht: Erstens haben Sie eine durchgehende Masseebene über Ihre gesamte Platine, und zweitens werden Ihre Umlaufströme auf der lokalen Masseform gehalten.