PW5200C的PCB布局设计建议-基础篇

本文介绍了PW5200C开关电源在PCB布局设计上的重要性,包括原理图走线的优化、主要器件的放置、旁路电容的使用,以及对SW节点、FB反馈电阻、输出布线和功率组件焊盘图案的考虑。此外,还强调了电源效率、噪声降低和热应力管理的重要性。

PW5200C的PCB布局设计建议-基础篇
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
并联一个旁路电容0.1uF
SW节点
FB反馈电阻R1,R2
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
在这里插入图片描述
概述
PW5200C是高效率同步, PWM升压直流/直流转换器,为中功率系统提供高效的解决方案。工作频率为1.4MHz频率。允许
使用微型,薄型电感器和陶瓷电容器。轻载自动PWM/PFM模式切换节省能源,提高效率。
PW5200C能够提供2.5V和5V之间的输出电压。
特性:
l 效率高达94%
l 关断电流: <1μA
l 负载电流:高达500mA
l 输入电压: PW5200A:1V至4.4V, PW5200C:2V至4.4V
l 输出电压: 2.5V至5V(肖特基为5V)
l 低导通电阻RDS(On),内部开关: 0.35Ω
l 1.4MHz定频开关
l 自动PWM/PFM模式切换
l 轻薄的SOT-23-6L封装
在这里插入图片描述
原理图走线
• 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
• 开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品D

(Kriging_NSGA2)克里金模型结合多目标遗传算法求最优因变量及对应的最佳自变量组合研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了克里金模型(Kriging)与多目标遗传算法NSGA-II相结合的方法,用于求解最优因变量及其对应的最佳自变量组合,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法首先利用克里金模型构建高精度的代理模型,逼近复杂的非线性系统响应,减少计算成本;随后结合NSGA-II算法进行多目标优化,搜索帕累托前沿解集,从而获得多个最优折衷方案。文中详细阐述了代理模型构建、算法集成流程及参数设置,适用于工程设计、参数反演等复杂优化问题。此外,文档还展示了该方法在SCI一区论文中的复现应用,体现了其科学性与实用性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉优化算法和数值建模的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事仿真优化、实验设计、代理模型研究的相关领域工作者。; 使用场景及目标:①解决高计算成本的多目标优化问题,通过代理模型降低仿真次数;②在无法解析求导或函数高度非线性的情况下寻找最优变量组合;③复现SCI高水平论文中的优化方法,提升科研可信度与效率;④应用于工程设计、能源系统调度、智能制造等需参数优化的实际场景。; 阅读建议建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现过程,重点关注克里金模型的构建步骤与NSGA-II的集成方式,建议自行调整测试函数或实际案例验证算法性能,并配合YALMIP等工具包扩展优化求解能力。
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