Hoe om PCB elektromagnetiese interferensie te vermy in die skakel van kragtoevoer ontwerp?

In enige skakelkragontwerpontwerp is die fisiese ontwerp van die PCB-bord is die laaste skakel. As die ontwerpmetode onbehoorlik is, kan die PCB te veel elektromagnetiese interferensie uitstraal en veroorsaak dat die kragtoevoer onstabiel werk. Die volgende is die sake wat aandag moet geniet in elke stap-ontleding:

ipcb

1. Van die skematiese tot die PCB-ontwerpproses om komponentparameters vas te stel-“invoerbeginsel-netlys-“ontwerpparameterinstellings-“handmatige uitleg-” handbedrading-“verifikasie-ontwerp-” hersiening-“CAM-uitset.

Twee, parameterinstelling Die afstand tussen aangrensende drade moet aan die elektriese veiligheidsvereistes kan voldoen, en om werking en produksie te vergemaklik, moet die afstand so wyd as moontlik wees. Die minimum spasiëring moet ten minste geskik wees vir die spanning wat geduld word. Wanneer die bedradingdigtheid laag is, kan die spasiëring van die seinlyne gepas vergroot word. Vir seinlyne met ‘n groot gaping tussen hoë en lae vlakke, moet die spasiëring so kort as moontlik wees en die spasiëring moet vergroot word. Oor die algemeen, stel die spoorspasiëring op 8mil. Die afstand tussen die rand van die binneste gat van die pad en die rand van die gedrukte bord moet groter as 1 mm wees, wat die defekte van die pad tydens verwerking kan vermy. Wanneer die spore wat aan die pads gekoppel is dun is, moet die verbinding tussen die pads en die spore in ‘n druppelvorm ontwerp word. Die voordeel hiervan is dat die pads nie maklik is om te skil nie, maar die spore en die pads word nie maklik ontkoppel nie.

Derdens het die komponentuitlegpraktyk bewys dat selfs al is die stroombaan skematiese ontwerp korrek, die gedrukte stroombaanbord nie behoorlik ontwerp is nie, dit ‘n nadelige uitwerking op die betroubaarheid van elektroniese toerusting sal hê. Byvoorbeeld, as die twee dun parallelle lyne van die gedrukte bord naby mekaar is, sal die seingolfvorm vertraag word en gereflekteerde geraas sal by die terminaal van die transmissielyn gevorm word. Die werkverrigting daal, so wanneer u die gedrukte stroombaan ontwerp, moet u aandag gee aan die korrekte metode.

Elke skakelkragtoevoer het vier stroomlusse:

(1) kragskakelaar AC-kring

(2) uitset gelykrigter AC stroombaan

(3) inset sein bron huidige lus

(4) Uitsetlasstroomlus Die insetlus laai die insetkapasitor deur ‘n benaderde GS-stroom. Die filter kapasitor dien hoofsaaklik as ‘n breëband energie stoor; net so word die uitsetfilterkapasitor ook gebruik om hoëfrekwensie-energie vanaf die uitsetgelykrigter te stoor. Terselfdertyd word die GS-energie van die uitsetlaskring uitgeskakel. Daarom is die terminale van die inset- en uitsetfilterkapasitors baie belangrik. Die inset- en uitsetstroomkringe moet slegs aan die kragtoevoer gekoppel word vanaf onderskeidelik die terminale van die filterkapasitor; as die verbinding tussen die inset/uitsetkring en die kragskakelaar/gelykrigterkring nie aan die kapasitor gekoppel kan word nie. Die terminaal is direk gekoppel, en die AC-energie sal in die omgewing uitgestraal word deur die inset- of uitsetfilterkapasitor. Die WS-kring van die kragskakelaar en die WS-kring van die gelykrigter bevat hoë-amplitude trapesiumstrome. Die harmoniese komponente van hierdie strome is baie hoog. Die frekwensie is baie groter as die fundamentele frekwensie van die skakelaar. Die piekamplitude kan so hoog as 5 keer die amplitude van die deurlopende inset/uitset GS-stroom wees. Die oorgangstyd is gewoonlik Ongeveer 50ns. Hierdie twee lusse is die mees geneig tot elektromagnetiese interferensie, so hierdie WS-lusse moet voor die ander gedrukte lyne in die kragtoevoer uitgelê word. Die drie hoofkomponente van elke lus is filterkapasitors, kragskakelaars of gelykrigters, induktors of transformators. Plaas hulle langs mekaar en pas die posisie van die komponente aan om die stroompad tussen hulle so kort as moontlik te maak. Die beste manier om ‘n skakelkragtoevoer-uitleg te vestig, is soortgelyk aan sy elektriese ontwerp. Die beste ontwerpproses is soos volg:

• Plaas die transformator

• Ontwerp kragskakelaarstroomlus

• Ontwerp uitsetgelykrigter stroomlus

• Beheerkring gekoppel aan AC-kragkring

• Ontwerp insetstroombronlus en insetfilter Ontwerp uitsetlaslus en uitsetfilter volgens die funksionele eenheid van die stroombaan.