DC-DC|설계편
코너 배선과 노이즈의 관계
2022.02.24
키 포인트
・코너 배선은 원호 (円弧)와 같은 형태로 하여 배선 임피던스의 변화를 저감하고, 노이즈 발생을 억제한다.
이번에는 코너 배선과 노이즈의 관계에 대해 설명하겠습니다. 지난 편에서 언급한 것과 마찬가지로, 본 내용은 승압 DC-DC 컨버터에 한정되는 내용이 아니며, PCB 전반에 관련된 내용이므로, 기판 레이아웃의 기초로서 인식하여 주십시오.
코너 배선과 노이즈의 관계
패턴 배선에는 코너 배선이 꼭 필요하며, 이러한 코너의 배선 방법에 따라 EMI가 증감합니다. 이러한 부분은 패턴 배선의 노하우가 됩니다.
하기 그림은 코너 배선의 좋고 나쁨을 나타낸 것입니다. 코너 배선을 직각으로 구부리면 코너에서의 임피던스 변화가 커지게 됩니다. 이에 따라, 전류 파형이 불안정해져 반사라고 하는 파형의 흔들림이 발생합니다. 스위칭 노드 등 주파수가 높은 배선에서는 반사로 인해 EMI가 증가할 가능성이 있습니다.

코너 배선은 직각으로 구부려서는 안되고, 45°나 원호 (円弧)를 그리듯 둥굴리는 것이 바람직합니다. 구부리는 반경이 클수록 임피던스의 변화는 작아집니다.
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DC-DC
기초편
설계편
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- DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
- PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
평가편
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- 전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
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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
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응용편
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- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
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