Güç kaynağı devre kartı düzeni teknik kuralları ve uygulamaları
Günümüzde anahtarlamalı güç kaynakları, elektronik ürünlerin normal çalışmasını etkileyen elektromanyetik dalgalar ürettiğinden, doğru güç kaynağı PCB yerleşim teknolojisi çok önem kazanmaktadır.
Çoğu durumda, kağıt üzerinde mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir güç kaynağı, güç kaynağının PCB düzenindeki birçok sorun nedeniyle ilk hata ayıklama sırasında düzgün çalışmayabilir. Örneğin, bir tüketici elektroniği cihazındaki Buck anahtarlamalı güç kaynağı şeması için tasarımcının, bu devre şeması üzerinde güç devresindeki bileşenler ile kontrol sinyal devresindeki bileşenleri ayırt edebilmesi gerekir. Ancak tasarımcı güç kaynağını ikiye bölerse, devredeki tüm bileşenler dijital devredeki bileşenler olarak ele alınırsa sorun oldukça ciddi olacaktır. Anahtarlamalı güç kaynağının PCB düzeni, dijital devrenin PCB düzeninden tamamen farklıdır. Dijital devre yerleşiminde birçok dijital çip PCB yazılımı aracılığıyla otomatik olarak düzenlenebilmekte ve çipler arasındaki bağlantı hatları PCB yazılımı aracılığıyla otomatik olarak bağlanabilmektedir. Otomatik dizgi yöntemiyle yazılan anahtarlamalı güç kaynağı kesinlikle düzgün çalışmayacaktır. Bu nedenle tasarımcıların anahtarlamalı güç kaynaklarının PCB düzeni için doğru teknik kurallara hakim olmaları ve anlamaları gerekir.
Güç kaynağının değiştirilmesi PCB düzeni teknik kuralları
Baypas seramik kapasitörünün kapasitansı çok büyük olmamalı ve parazitik seri endüktansı en aza indirilmelidir. Paralel bağlanan birden fazla kapasitör, kapasitörün yüksek frekans empedans özelliklerini iyileştirebilir
Bir kapasitörün çalışma frekansı fo'nun altında olduğunda, kapasitif empedans Zc frekansın artmasıyla azalır; kapasitör çalışma frekansı fo'nun üzerinde olduğunda kapasitif empedans Zc, indüktör empedansı gibi olur ve frekansın artmasıyla artar; kapasitör çalıştığında Frekans fo'ya yakın olduğunda, kapasitör empedansı eşdeğer seri direncine (RESR) eşittir.
Elektrolitik kapasitörler genellikle büyük kapasitansa ve büyük eşdeğer seri endüktansa sahiptir. Rezonans frekansı çok düşük olduğundan yalnızca düşük frekanslı filtreleme için kullanılabilir. Tantal kapasitörler genellikle daha büyük kapasitansa ve daha küçük eşdeğer seri endüktansa sahiptir, bu nedenle rezonans frekansları elektrolitik kapasitörlerden daha yüksek olacaktır ve orta ve yüksek frekans filtrelemede kullanılabilirler. Seramik kapasitörlerin kapasitansı ve eşdeğer seri endüktansı genellikle çok küçüktür, bu nedenle rezonans frekansları elektrolitik kapasitörlerden ve tantal kapasitörlerden çok daha yüksektir, bu nedenle yüksek frekanslı filtreleme ve bypass devrelerinde kullanılabilirler. Küçük kapasitanslı bir seramik kapasitörün rezonans frekansı, büyük kapasitanslı bir seramik kapasitörün rezonans frekansından daha yüksek olduğundan, bir bypass kapasitörünü seçerken, aşırı yüksek kapasitans değerine sahip bir seramik kapasitör seçemezsiniz. Kapasitörün yüksek frekans özelliklerini iyileştirmek için farklı özelliklere sahip birden fazla kapasitör paralel olarak kullanılabilir.,






