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PCB設(shè)計(jì)的高度集成DC-DC轉(zhuǎn)換器優(yōu)化方案

PCB線路板打樣 ? 來(lái)源:上海韜放電子 ? 作者:上海韜放電子 ? 2021-02-03 10:25 ? 次閱讀

PCB設(shè)計(jì)要采用新的技術(shù),高度集成DC-DC轉(zhuǎn)換器可大大簡(jiǎn)化PCB設(shè)計(jì)。半導(dǎo)體制造商已經(jīng)開發(fā)出創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù),可以將多個(gè)組件和一個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換器IC芯片集成到單個(gè)模塊中。生產(chǎn)這種dc-dc模塊涉及提供以下內(nèi)容:

①保護(hù)其相關(guān)芯片不受周圍環(huán)境的影響

②從芯片到其外部電路的路徑

③將模塊連接到PCB的方法

④I / O引腳足夠容納復(fù)雜的電路

⑤將多個(gè)組件集成到模塊中的能力

⑥ 模塊散熱裝置

安裝在PCB上

該模塊將安裝在PCB上,因此應(yīng)使用半導(dǎo)體采用的方法。一種安裝方法類似于QFN扁平引線半導(dǎo)體封裝,該封裝將半導(dǎo)體物理連接和電氣連接到PCB。QFN封裝底部的外圍焊盤可提供與PCB的電氣連接(圖1)??梢允褂玫钠渌馄綗o(wú)鉛半導(dǎo)體封裝是微型引線框架(MLF)和小輪廓無(wú)引線(SON)。

(圖1. QFN封裝的底部帶有焊盤,外露的焊盤有助于散熱)

QFN封裝使用外圍I / O焊盤來(lái)簡(jiǎn)化PCB設(shè)計(jì),裸露的銅管芯焊盤技術(shù)提供了良好的熱和電性能。這些功能使QFN成為許多模塊應(yīng)用的理想選擇,在這些應(yīng)用中,尺寸,重量以及熱和電性能都很重要。QFN封裝格式具有以下優(yōu)點(diǎn):

①減少引線電感

②占用面積小

③薄型

④重量輕

如果需要提供大量的I / O引腳,則可以使用焊盤網(wǎng)格陣列(LGA)封裝技術(shù),在模塊的底部具有矩形的觸點(diǎn)網(wǎng)格(圖2)。并非網(wǎng)格的所有行和列都需要使用。LGA模塊既可以安裝在插座中,也可以使用表面安裝技術(shù)焊接下來(lái)。

(圖2. LGA陣列具有觸點(diǎn)網(wǎng)格,該觸點(diǎn)網(wǎng)格已連接到PCB上的觸點(diǎn)網(wǎng)格)

球柵陣列(BGA)是獲得多個(gè)I / O引腳的另一種選擇(圖3)。這是一種用于永遠(yuǎn)安裝半導(dǎo)體的表面安裝設(shè)備。與雙列直插式半導(dǎo)體封裝相比,BGA可以提供更多的互連引腳。

(圖3. BGA使用焊球網(wǎng)格將電信號(hào)傳導(dǎo)至PCB或從PCB傳導(dǎo)電信號(hào))

BGA焊球可以均勻間隔開,而不會(huì)意外地將它們橋接在一起。首先將焊球以網(wǎng)格狀放置在模塊的底部,然后加熱。通過在熔化焊球時(shí)利用表面張力,可以將模塊與電路板對(duì)齊。焊球之間的準(zhǔn)確且一致的距離可冷卻并固化。

縮小電源轉(zhuǎn)換器

大約五年前,半導(dǎo)體制造商開始生產(chǎn)DC-DC轉(zhuǎn)換器模塊,該模塊包含集成到模塊中而不是設(shè)備外部的組件。除了為集成部件留出空間外,新的生產(chǎn)技術(shù)還必須具有成本效益。電感器是模塊內(nèi)部最早的無(wú)源組件之一。通過在足夠高的開關(guān)頻率下工作以允許使用較小的物理尺寸電感器,使之成為可能。

不僅僅是電感器,還是集成了更多組件的新一代設(shè)備。一個(gè)例子是由凌力爾特Linear Technology)推出的LTM8058μModule穩(wěn)壓器,現(xiàn)在是 Analog Devices (圖4)。該模塊在常規(guī)BGA格式模塊中集成了開關(guān)控制器,功率FET,電感器和所有支持組件。該模塊僅需要外部輸入和輸出電容器

(圖4. LTM8058微型模塊)

當(dāng)前,最高額定輸出電流的μModule是LTM4639,它是一個(gè)完整的20A輸出,高效,開關(guān)模式,降壓型DC-DC穩(wěn)壓器。封裝中包括開關(guān)控制器,功率FET,電感器和補(bǔ)償組件。LTM4639在一個(gè)2.375至7V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,支持一個(gè)0.6至5.5V的輸出電壓范圍,該電壓范圍由一個(gè)外部電阻設(shè)置。只需要幾個(gè)輸入和輸出電容器。

冷卻模塊的一種方法是使用PCB本身來(lái)散布模塊內(nèi)的功耗。這可以通過在模塊的下方和周圍放置過孔以在PCB的各個(gè)層中分布熱量來(lái)實(shí)現(xiàn)。通孔是內(nèi)部平面的良好電導(dǎo)體,并用作熱管,以允許PCB充當(dāng)散熱器。

為了獲得好的性能和可靠性,模塊應(yīng)在盡可能低的溫度下運(yùn)行,以便PCB設(shè)計(jì)具有盡可能多的通孔,以適合模塊的尺寸。但是,每個(gè)通孔都是從在板上鉆一個(gè)孔開始的,這減少了PCB層上用于導(dǎo)電的銅量??赡軙?huì)有太多的過孔,因此請(qǐng)遵循組織的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。

ADI公司的封裝進(jìn)一步促進(jìn)了與LTM4661的集成,該器件是一種μModule同步升壓型轉(zhuǎn)換器,該器件利用小尺寸和最少的外部組件數(shù)量,使其適合狹小空間。其6.25mm×6.25mm×2.42mm BGA模塊集成了雙相開關(guān)DC-DC控制器,功率MOSFET,電感器和輔助電路組件。它僅有的外部需求就是三個(gè)電容器和一個(gè)電阻器才能完成設(shè)計(jì)。額定溫度范圍為–40至125℃。μModule穩(wěn)壓器的高度集成簡(jiǎn)化了PCB設(shè)計(jì)的任務(wù)。

圖5

LTM4661的設(shè)計(jì)策略(圖5)是通過在器件中集成多個(gè)組件來(lái)減少外部組件的數(shù)量,其中包括:

① 28k開關(guān)頻率設(shè)定電阻

② 100k內(nèi)部電阻和31.6k外部反饋電阻(設(shè)置為V OUT)

③ 內(nèi)部頻率補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)

④ 四個(gè)功率MOSFET

⑤ 兩個(gè)電感器(因?yàn)長(zhǎng)TM4661的內(nèi)部架構(gòu)是雙輸出,雙相同步升壓型穩(wěn)壓器)
編輯:hfy

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