DC-DC|設計編
輸入電容的配置
2020.12.23
重點
・升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局的CIBYPASS必須配置在裝有IC的同一面,並盡可能地配置在IC的輸入引腳旁邊。
・如果升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局的CIBYPASS是理想配置,則CIN也可以配置在距離IC有2cm左右的位置。另外,也可以配置到背面。
・如果可以同時確保升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局的大電流供應和對高頻切換電流的高速響應,則CIN與CIBYPASS可以兼用1個陶瓷電容。
從本文開始,我們將對升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局的各個元件的配置及其要點進行說明。上一篇文章所述的升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局的步驟是決定元件配置的順序,如果升壓型DC-DC轉換器的PCB板佈局基本可以按照這個順序進行設計,則可以提高設計效率。
輸入電容的配置
無論DCDC轉換器的拓撲結構(升壓和降壓等)如何,輸入電容都是非常重要的元件。在升壓轉換器的情況下,輸入電容不僅會流過相當於輸出電壓與輸入電壓之比的大電流,而且還會因高頻切換電流(電感漣波電流)而充放電。因此,為了對應這種大電流並確保對高頻切換電流的高速響應性能,通常是採用2個輸入電容:大容量的CIN和高頻去耦用CIBYPASS。
與降壓型DC-DC轉換器的輸入電容相同,如果一顆電容就可以同時滿足大電流供應與高速響應性的要求,則可以透過複用一顆陶瓷電容來實現CIN和CIBYPASS的功能。在這種情況下,應優先考慮高頻尖峰雜訊。在這裡,以1個電容無法作為CIBYPASS和CIN複用為前提進行說明。
CIBYPASS必須配置在裝有IC的同一面,並盡可能地配置在IC的輸入引腳旁邊。
特別要注意的是,配置和佈線時要使接地環路儘量小。就像“升壓型DC-DC轉換器的電流路徑”中提到的,CIBYPASS是電流波形陡峭部分的源頭,有可能發生高頻尖峰雜訊,因此特別重要。
理想的輸入電容配置範例如圖所示。如果CIBYPASS是理想配置,那麼CIN的作用就僅限於大電流供應,以此為前提,CIN也可以配置在距離IC約有2cm的位置。另外,也可允許透過通孔將其配置於背面。

理想的輸入電容的配置範例
【下載資料】 線性穩壓器基礎
DC-DC
基礎篇
- 升壓型DC-DC轉換器的最大輸出電流 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器關斷時的工作
- 升壓電源負載短路引發的問題及其保護電路 -前言-
- 降低升壓電源輸出中的開關雜訊 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器的輸出漣波電壓 -前言-
- 開關穩壓器的基礎
- 輸入輸出電壓和元件常數對最大輸出電流的影響
- 線性穩壓器的基礎
- 總整理
- 電源電路的七大標配:從低雜訊型到升壓型!
- 何謂DC/DC轉換器?
設計編
評估篇
應用篇
- 使用線性穩壓器的電源設計要點
- 案例1:手工焊接導致IC和週邊元件受損
- 何謂LDO線性穩壓器的並聯
- 線性穩壓器的簡易穩定性優化方法 —前言—
- 使用通用電源IC實現電源時序控制的電路
- 使用浮接型線性穩壓器進行電源設計時的要點 —前言—
產品介紹
FAQ