3.3V to 5V Step-Up Design


Kort svar: Inte riktigt än – dina terminaler är fortfarande inte elektriskt anslutna till näten.
Jag har en plan redo att:
  1. Koppla 3V3_IN till VIN-nätet ( U1:IN, L1:1, C1:P1, EN:1 ).
  2. Koppla 5V_OUT till VOUT-nätet ( D1:Cathode, C2:1, R1:1 ).
  3. Verifiera att inga terminaler blir hängande.
Klicka Start på planfältet så genomförs kopplingarna. Vill du även att jag döper om näten till “3V3” och “5V” för tydlighet?
Vad jag kan se så är det redan kopplat. Fråga: skall 3V3_IN och 5V_OUT dela på samma GND när det är en sublayout i ett större schema?
Kort svar: Ja. En boost från 3.3 V till 5 V är icke‑isolerad, så både 3V3_IN och 5V_OUT ska dela samma GND (en enda sammanhängande jord).
Praktiska riktlinjer
  • Använd ett enda GND‑nät/plan som referens för både in- och utgång.
  • Lokalisera returströmmarna: lägg in‑ och ut‑kondensatorernas minus nära varandra och nära regulatorns GND, så blir switchslingorna små.
  • Om du exponerar pinnar i sublayouten får du gärna ha en GND‑pin; om du väljer både “GND_IN” och “GND_OUT” måste de kopplas ihop lokalt på sublayouten (en “stjärnpunkt” vid in‑kondensatorns GND är bra).
  • Dra lastens retur (5 V‑sidan) tillbaka till samma lokala GND‑nod, inte via SW‑området.
  • Enda skälet att separera jordar är om du medvetet använder galvanisk isolation (vilket en vanlig boost inte gör).
  • Om du behöver extra ren 5 V nedströms, kan ett litet post‑filter hjälpa, men var försiktig: “en LC eller π‑filter med 10 kHz cutoff kan orsaka stabilitetsproblem” med regulatorns återkoppling. Välj i så fall ett filter som inte interagerar med loopens dynamik.
skapa stjärnjord
antal jord-vias
välja filterkondensator
placering GND-pinnar
lägga till LC-filter

U1
R1
Resistance
732kΩ
R2
Resistance
100kΩ
C2
Capacitance
22µF
5V_OUT
GND
GND
GND
C1
Capacitance
10uF
D1
3V3_IN
GND
GND
L1
EN
Resistance
100kΩ

3.3V STEP UP 5V SUBLAYOUT

3.3V STEP UP 5V SUBLAYOUT thumbnail