DC-DC|설계편
PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
2022.04.14
This chapter, ” PCB Layout of a Step-Up DC/DC Converter,” describes the following.
- ・기판 레이아웃 설계의 중요성
- ・승압 DC-DC 컨버터의 전류 경로
- ・실장 기판 레이아웃 순서
- ・입력 콘덴서의 배치
- ・출력 콘덴서와 프리휠 다이오드의 배치
- ・인덕터의 배치
- ・서멀 비아의 배치
- ・귀환 경로의 배선
- ・그라운드
- ・동기정류 타입의 레이아웃
- ・동박의 저항과 인덕턴스
- ・코너 배선과 노이즈의 관계
- ・승압 DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 : 정리
For the PCB layout of a step-down DC/DC converter, please refer to “PCB Layout of a DC/DC Converter” in the DC/DC Design section of Tech Web Basic Knowledge.
【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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