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在本文的第1部分中,我描述了通过完全设计完成与维护PCB电源完整性相关的各种挑战和问题任何给定产品实施的功能PDS。本文将通过概述构成PDS的元素,工程师在设计PDS中的工作以及可用于该设计过程的资源来解决这些问题和挑战。应该指出的是,所有这些要素的彻底处理包含在本文末尾所述的参考文献1章和参考文献2章的第3章中。 问题的根如前文所述,功率输送已成为当今PCB设计过程中最关键和最困难的方面。而且,如前所述,这是由于必须解决的频率数量,巨大的电流和不断缩小的工作电压。虽然获取路由规则并确定板的叠加可以在几天内完成,但是设计一个正常运行的PDS可能需要一个月的时间。但是,由于PDS设计尚未被很好地理解,因此在设计过程的最后阶段,如果遇到问题,它会成为设计过程中没有良好基础的神话和经验法则的牺牲品。 构成成功PDS设计的要素图1是真实PDS系统的示意图。 PDS设计过程的目标是制造阻抗足够低的电源,以便Delta I负载电流变化导致纹波电压在规格范围内。在该图中,可以看到电源阻抗。产品开发人员的任务是设计此阻抗,使其满足上述条件。这是一个分析问题,必须考虑到许多因素。作为本文第1部分中提到的此过程的一部分,工程师别无选择,只能假设Delta Is是最大Ioads。此外,它们可以在从DC到数百MHz的任何频率发生。 3 K5 J; }: U# c3 T1 M! R
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