如下是一个将 12V 输入转换为 1.05V 且输出为 5A 的拓扑,从右上角波形可以看出输出波形中大约有 70mV 的噪音纹波,另外开关波形上面也能看出有一些抖动,这会让输出瞬态响应的稳定性受到影响。
解决上述问题的线索是反馈电阻,可以发现绿色框出来的地方摆在板子的右上方,而红色框起来的地方为电源芯片摆在板子的正中央。反馈引脚是一个高阻抗的节点,因此对噪音会很敏感。在初版布局中反馈电阻摆放在输出连接器的附近,这会使敏感的反馈走线跨越了快整个电路板,而且还穿过了电感的下方,干扰源很容易就耦合到这种长的反馈走线上,还有可能会导致转换器运行不稳定。
右上角的第二版是改善后的布局,可以看出反馈电阻比上一版更靠近反馈引脚,同时输出电压反馈点放在远离电感和开关节点的另一侧,这样输出的波形会更加干净。右下角可以发现纹波也从大于 70mV 降低到 20mV,开关波形的抖动现象也大大减小。
尽量让敏感的信号拉线远离电感器或开关节点,如果负载端与反馈调节点有一段的距离,那就要考虑上图所示的差分接线,以此来提高噪音的抑制能力。另外在选择反馈电阻时,虽然阻值越高是可以减少一些损耗,但是也更容易受到噪音的影响,并且可能因为一点点的反馈偏置电流而改变输出电压,10kohm~100kohm 范围的总的反馈电阻通常是一个不错的折中方案。