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[摘要]德州仪器(TI)宣布针对13W或26W的用电装置(PD)应用,如lP电话、无线AP(Wireless Access Points)或监控摄影机等,推出一款高效率、高功率以太网络供电(POE)控制器TPS23754,该组件符合IEEE 802.3at draft 4.0标准,可支持DC/DC转换器拓朴,转换效率达90%以上。针对此款芯片进行电源设计。
[关键词]POE供电 反馈端控制 内部DC/DC转换 电流检测 串扰 隔离
中图分类号:TM571.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)06-0212-02
1、引言
以太网供电,简称POE(Power over Ethemet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于lP的终端(如lP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equilmaent)和受电端设备(PD,Powered Device)两部分。TI公司的TPS23754是组合了以太网供电(PoE)30W大功率PoE用电装置接口和电流模式DC/DC控制器,非常适合用于隔离的转换器,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
2、PD控制器的设计
TPS23754集成了POE受电设备PD接口和DC/DC转换器。本文设计的控制器主要实现以下功能:
(1)变压器降压实现
(2)cTL反馈控制PwM
(3)DC/DC转换电流的的检测
(4)DC/Dc转换控制输出
(5)整流电路输出
(6)PD电源检测
3、LAYOUT设计注意事项
整体布局布线图(图1)
此板为四层板,板面左侧1/3为PD电源部分。
(1)门驱动电阻R10,要靠近D8(MOS)管放置,电流取样电mRl2应靠近U1放置,这样做的目的是尽量缩短高阻抗线路,避免长线路干扰及串扰。电容C15用以消除开关管的尖峰电压,靠近MOS管放置。
(2)一个电流回路走线尽可能减少包围面积,如电流信号线,及来自光耦的控制信号线。
(3)光电耦合器件应尽量远离MOs管,避免产生干扰。
(4)MOS管,变压器远离入口,避免电与磁的辐射。
(5)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不少于2mm。
(6)注意整板的地层分割,地信号共分三种,RJ-45输入端,隔离变压器的输入端,及输出端三部分。将隔离压器(T1)放置在两个地信号的分割区。
(7)采用地层及TOP,BOTTOM层大面积铺铜,缩短电源和地层的距离,有利于电源的稳定性和减少EMI。
(8)要按照电路的流向安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通并使信号尽可能保持一致的方向。
(9)大电容尽量离MOs管近,RC吸收回路要尽量离整流管近。
(10)电源线,地线的布线尽量加粗缩短,以减小环路电阻,转角要圆滑,线宽不要突变。
(11)注意20H原则
RF电流能沿PCB边缘輻射出去,是因为电源和地平面层的板问耦合磁通泄漏。为了减小这种耦合效应,所有的电源平面的物理尺寸都有要比最近邻的地平面的尺寸小20H。
H是叠层中电源平面与地平面之间的距离。
(图2、3)
注意:10H时,首先发生的是板层问阻抗的变化;
20H时,可以使70%通量被终端掉;
100H时,近98%的通量都被终端掉;
设电源和接地板分隔距离为0.006inch,则20H为20*0.006 0.12inch(0.3mm)
如图:粉红色区域为第三层的电源层铺铜,白色区域为第二层铺铜区,内缩20H。
4、效果评价
进行严格的布局,布线绘制的PCB,进行焊接测试后,功能实现,EMI检测合格,并运行可靠稳定,已经量产。
[关键词]POE供电 反馈端控制 内部DC/DC转换 电流检测 串扰 隔离
中图分类号:TM571.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)06-0212-02
1、引言
以太网供电,简称POE(Power over Ethemet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于lP的终端(如lP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equilmaent)和受电端设备(PD,Powered Device)两部分。TI公司的TPS23754是组合了以太网供电(PoE)30W大功率PoE用电装置接口和电流模式DC/DC控制器,非常适合用于隔离的转换器,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
2、PD控制器的设计
TPS23754集成了POE受电设备PD接口和DC/DC转换器。本文设计的控制器主要实现以下功能:
(1)变压器降压实现
(2)cTL反馈控制PwM
(3)DC/DC转换电流的的检测
(4)DC/Dc转换控制输出
(5)整流电路输出
(6)PD电源检测
3、LAYOUT设计注意事项
整体布局布线图(图1)
此板为四层板,板面左侧1/3为PD电源部分。
(1)门驱动电阻R10,要靠近D8(MOS)管放置,电流取样电mRl2应靠近U1放置,这样做的目的是尽量缩短高阻抗线路,避免长线路干扰及串扰。电容C15用以消除开关管的尖峰电压,靠近MOS管放置。
(2)一个电流回路走线尽可能减少包围面积,如电流信号线,及来自光耦的控制信号线。
(3)光电耦合器件应尽量远离MOs管,避免产生干扰。
(4)MOS管,变压器远离入口,避免电与磁的辐射。
(5)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不少于2mm。
(6)注意整板的地层分割,地信号共分三种,RJ-45输入端,隔离变压器的输入端,及输出端三部分。将隔离压器(T1)放置在两个地信号的分割区。
(7)采用地层及TOP,BOTTOM层大面积铺铜,缩短电源和地层的距离,有利于电源的稳定性和减少EMI。
(8)要按照电路的流向安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通并使信号尽可能保持一致的方向。
(9)大电容尽量离MOs管近,RC吸收回路要尽量离整流管近。
(10)电源线,地线的布线尽量加粗缩短,以减小环路电阻,转角要圆滑,线宽不要突变。
(11)注意20H原则
RF电流能沿PCB边缘輻射出去,是因为电源和地平面层的板问耦合磁通泄漏。为了减小这种耦合效应,所有的电源平面的物理尺寸都有要比最近邻的地平面的尺寸小20H。
H是叠层中电源平面与地平面之间的距离。
(图2、3)
注意:10H时,首先发生的是板层问阻抗的变化;
20H时,可以使70%通量被终端掉;
100H时,近98%的通量都被终端掉;
设电源和接地板分隔距离为0.006inch,则20H为20*0.006 0.12inch(0.3mm)
如图:粉红色区域为第三层的电源层铺铜,白色区域为第二层铺铜区,内缩20H。
4、效果评价
进行严格的布局,布线绘制的PCB,进行焊接测试后,功能实现,EMI检测合格,并运行可靠稳定,已经量产。