LEDスイッチング電源はPCB回路として設計する必要があります
近年、LEDスイッチング電源の研究開発速度は飛躍的な技術的飛躍を遂げており、新製品の更新速度も大幅に加速しています。 最後の設計リンクとして、PCB 設計も特に重要です。このリンクで問題が発生すると、LED スイッチング電源システム全体により多くの電磁干渉が発生し、電源の安定性と安全性にも悪影響を及ぼす可能性があるためです。 供給。 では、PCB 設計はどのように正しいのでしょうか?
近年の LED 電源のコンポーネント レイアウト研究と市場慣行の結果は、研究開発の初期段階で設計された回路図が非常に正確であっても、PCB 設計の問題が発生すると、それが悪影響を与えることを示しています。 電子機器の信頼性について。 たとえば、電源とアース線の不適切な考慮による干渉は、製品の性能を低下させます。 したがって、PCB ボードを設計するときは、正しい方法を採用する必要があります。
一般的なスイッチング電源の基板には、入力信号源電流回路、パワースイッチ AC 回路、出力整流器 AC 回路、出力負荷電流回路の 4 つの電流回路があります。 入力回路は、おおよその DC 電流を介して入力コンデンサを充電し、フィルタ コンデンサは主に広帯域エネルギー貯蔵の役割を果たします。 同様に、出力フィルタ コンデンサは、出力整流器からの高周波エネルギーを蓄え、出力負荷回路の DC エネルギーを除去するためにも使用されます。 したがって、入力および出力フィルタ コンデンサの端子は非常に重要です。 入力電流回路と出力電流回路は、フィルタ コンデンサの端子からのみ電源に接続する必要があります。
入力回路と出力回路の設定と接続は、プリント基板全体にとって非常に重要であり、その合理性は電磁干渉の大きさに直接影響します。 入力および出力回路と電源スイッチおよび整流回路の間の接続をコンデンサの端子に直接接続できない場合、AC エネルギーは入力または出力フィルタ コンデンサによって周囲に放射されます。 電源スイッチの AC 回路と整流器の AC 回路には、高振幅の台形電流が含まれています。 これらの電流の高調波成分は非常に高く、その周波数はスイッチの基本周波数よりもはるかに高くなります。 ピーク振幅は、連続入力および出力 DC 電流の振幅の最大 5 倍です。 遷移時間は通常約 50ns です。 これらの 2 つの回路は電磁干渉を発生させる可能性が最も高いため、これらの AC 回路は、電源の他のプリント ワイヤを配線する前にルーティングする必要があります。
LEDスイッチング電源の入力回路と入力回路では、各回路は3つの主要コンポーネント、つまりフィルターコンデンサー、電源スイッチまたは整流器、インダクターまたは変圧器で構成されています。 3 つの重要な要素は互いに隣接して配置し、それらの間の電流経路ができるだけ短くなるように要素の位置を調整する必要があります。 スイッチの電源レイアウトを確立する最善の方法は、その電気設計に似ています。 最適な設計プロセスは次のとおりです。トランスの配置 → 電源スイッチ電流ループの設計 → 出力整流器電流ループの設計 → AC 電源回路への制御回路の接続 → 入力電流源ループと入力フィルタの設計。 PCB アセンブリ、PCB 設計、および PCB 処理メーカーは、LED スイッチング電源はこのように設計する必要があると説明しています。