DC-DC|설계편
강압 컨버터 동작 시의 전류 경로
2022.10.19
키 포인트
・기판 레이아웃 (설계)에 있어서, 강압 컨버터의 전류 경로를 이해하는 것은 중요하다.
・스위칭 레귤레이터의 스위칭 동작으로 인한 전류의 급격한 ON / OFF는, 적절한 레이아웃을 통해 대처하지 않으면 회로 동작 및 기타 부분에 있어서 악영향을 초래하게 된다.
DC/DC 컨버터의 기판 레이아웃 작성 시, 고려해야 하는 점과 그 이유에 대해 이해하기 위해, 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로에 대해 알아둘 필요가 있습니다.
스위칭 레귤레이터는 아날로그 회로이기는 하지만, 선형 동작이 중심인 회로와는 달리, 전류와 전압이 스위칭 즉 ON / OFF합니다. 기판 레이아웃은 어떤 노드, 어떤 라인에 어떤 성질의 전압이 부가되어, 어떤 전류가 흐르는 지를 고려하여, 최적의 경로를 설계하는 작업입니다.
이번 편에서는 그 출발점이 되는 「강압 컨버터 동작 시의 전류 경로」에 대해 설명하겠습니다. 그리고, 하기 항목을 바탕으로 내용을 다루어 나가고자 합니다.
Figure 1-c의 적색 라인은, Figure 1-a와 1-b의 차분을 나타냅니다. 스위치 Q1이 OFF에서 ON으로, ON에서 OFF로 전환될 때 적색 라인의 전류는 급격하게 변화합니다. 이러한 시스템은 변화가 급격하므로, 고조파를 많이 포함한 전류 파형이 됩니다.
이러한 차분은 중요 포인트로서, PCB 레이아웃에서는 최대한 주의를 기울일 필요가 있습니다.
종합적으로는 동기정류 타입이거나, 스위칭 트랜지스터가 외장일 경우에도 모두 동일하게 흐릅니다. 앞으로의 설명에 있어서, 이러한 전류의 흐름이 전제가 되므로, 본 편에서 설명한 전류 경로를 확실히 이해해야 합니다.
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【자료 다운로드】 강압 DC-DC 컨버터 기판 레이아웃의 기초와 사례
강압 DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 기초와 사례에 대해 게재한 자료입니다. 스위칭 방식 DC-DC 컨버터의 안정성에도 크게 영향을 미치는 기판 레이아웃의 개념과 주의점에 대해 설명하였습니다.
DC-DC
기초편
설계편
- DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서 선정 개요
- DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
- PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
평가편
- 스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
- 전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
- 스위칭 레귤레이터의 평가 : 출력전압
-
손실의 검토
- 정의와 발열
- 동기정류 강압 컨버터의 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 도통 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 스위칭 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 데드 타임 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 제어 IC 소비전력 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 게이트 차지 손실
- 인덕터의 DCR로 인한 도통 손실
- 손실의 간이 계산 방법
- 전원 IC의 전력 손실 계산 예
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 1
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 2
- 손실 요인
- 스위칭 주파수를 높여 소형화를 검토할 때의 주의점
- 입력전압이 높은 어플리케이션을 검토할 때의 주의점
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 1
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 2
- 정리
응용편
- LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속이란?
- 리니어 레귤레이터의 간이적인 안정성 최적화 방법 : 서론
-
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 실제의 동작 예
- 전원 시퀀스 사양 ① : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
- 범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로 : 정리
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