<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享

    發布時間:2022-12-02 來源:RS瑞森半導體 責任編輯:lina

    【導讀】運用LAYOUT技巧改善性能,可提升產品性價比,把握關鍵物料選型可降低產品故障率,縮短產品開發周期,加快產品上線。


    接上一篇:關于 LAYOUT通用原則在LLC系列方案中提升穩定性的應用做分享,本篇對LAYOUT中ESD的對策及瑞森LLC系列方案做設計時,關鍵物料選型事項繼續做分享。


    RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享


    一、PCB LAYOUT中ESD的對策 


    (一)PCB LAYOUT的關鍵中的重點:功率回路經過正確的路徑回流。


    (二)在不同電位的兩個銅箔之間,尤其是高壓側與低壓側的間距需要大于或等于P,如下公式:P 〉0.015*(VA-VB)。

    其中P:ESD安全放電間距(mm);(VA-VB):兩點間電壓(V)。(如圖位置一)


    (三)在共模電感兩端或安規電容兩端加ESD放電銅箔,采用雙放電銅箔可以有效提升放電效果,如果長期持續ESD放電則會導致銅箔鈍化,則建議采用放電管放電。尖端銅箔設計:尖端銅箔必須是銳角(重點),尖尖相對。(如圖位置二)


    (四)PCB LAYOUT 銅箔走線采用圓弧狀倒角可減少EMC干擾與異常尖端放電。(如圖位置三)


    RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享


    二、RSC6105S-RSC6120S系列關鍵物料選型注意事項


    RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享


    典型應用線路圖


    (一)針對瑞森半導體-單級PPFC實現高PF的性能,BD1整流橋的(四個二極管)參與了功率因數校正,四個二極管的須選用具有快恢復特性的二極管,Trr應小于250nS,Trr越小PF值越高,THD相對越小,需要兼顧輻射的結果,類型推薦HER 、FR、US、ES等系列。


    (二)電荷泵二極管D1,須選用超快恢復二極管,如Trr小于75ns,類型推薦US、ES等系列。


    (三)自舉二極管D4,須選用快恢復二極管,配合RSC6105S-RSC6107S時,選用Trr小于250ns,類型推薦HER、FR、US、ES等系列;另外配合RSC6112S-RSC6120S 時,選用Trr小于100ns的超快二極管,類型推薦US、 ES系列。


    (四)對于功率大于60W的產品,電荷泵電容C1,諧振電容C3,需要采用MMKP82系列具有高頻特性優異的電容,可有效降低電容發熱。


    (五)互感電感T2,該電感磁芯不需要研磨氣間隙,匝數控制在6圈即可。互感電感作為一個重要元器件,通過其采樣主回路電流波形幅度以及頻率,經過負載電阻R8、R11R12后,可轉換為電壓信號輸入到芯片內部壓控振蕩器,以此來調節輸出開關頻率,調制增益,實現恒流調節。


    (六)主變壓器T1,有兩種模式存在:①當諧振電感采用獨立的電感時,主變壓器磁芯則不需要研磨氣間隙,但磁芯材質需要PC44等級或以上。②變壓器采用分槽式結構,主變壓器與諧振電感集成在一體時,有副磁芯的變壓器結構,副磁芯需要調整氣間隙,沒有副磁芯的分槽式結構,是通過調整間距實現漏感做電感,磁芯也不需要氣間隙。


    三、瑞森半導體無頻閃驅動IC產品推薦


    運用LAYOUT技巧改善性能,可提升產品性價比,把握關鍵物料選型可降低產品故障率,縮短產品開發周期,加快產品上線;下圖為大家推薦瑞森高PF無頻閃LLC方案系列產品:


    RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    貿澤電子帶你探索汽車設計發展新趨勢

    如何利用傳感器和ADC的比率特性來提高精度

    如何將高頻噪聲從信號中濾除掉?

    重新設計用于汽車“萬物電動”的功率電感器

    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    av无码人妻一区二区三区牛牛| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区| 无码国产69精品久久久久网站| 久久精品中文字幕久久| 国产成人亚洲综合无码精品 | 国产台湾无码AV片在线观看| 伊人久久一区二区三区无码 | 人妻系列无码专区无码中出| 午夜无码中文字幕在线播放| 中文字幕无码一区二区免费| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 亚洲av无码不卡| 精品多人p群无码| 亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫 | 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 亚洲精品无码久久不卡| 久久无码AV中文出轨人妻 | 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 无码人妻精品一区二区三18禁| 精品国产一区二区三区无码| 免费无码av片在线观看| 无码人妻丝袜在线视频| 中文字幕日韩欧美| 无码福利一区二区三区| 中文字幕不卡高清视频在线| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 中文字幕无码免费久久| 日无码在线观看| 四虎国产精品永久在线无码| 亚洲AV无码乱码精品国产| 亚洲无码黄色网址| 无码中文人妻视频2019| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放| 中文字幕精品无码一区二区三区| 亚洲Av无码国产情品久久| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 中文字幕精品视频| 69堂人成无码免费视频果冻传媒 | 亚洲一区精品无码| 无码精品人妻一区二区三区免费看|