site logo

كيفية القيام بتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور لتبديل مصدر الطاقة?

في أي تصميم لإمداد الطاقة بالتبديل ، يكون التصميم المادي لـ مجلس الكلور هو الرابط الأخير. إذا كانت طريقة التصميم غير مناسبة ، فقد يشع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الكثير من التداخل الكهرومغناطيسي ويتسبب في عدم استقرار مصدر الطاقة. فيما يلي الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام في تحليل كل خطوة.

ipcb

1. تدفق التصميم من التخطيطي لثنائي الفينيل متعدد الكلور

إنشاء معلمات المكون – “قائمة شبكة مبدأ الإدخال -” إعدادات معلمات التصميم – “التخطيط اليدوي -” الأسلاك اليدوية – “تصميم التحقق -” المراجعة – “إخراج CAM.

2. إعداد المعلمة

يجب أن تكون المسافة بين الأسلاك المجاورة قادرة على تلبية متطلبات السلامة الكهربائية ، ولتسهيل التشغيل والإنتاج ، يجب أن تكون المسافة واسعة قدر الإمكان. يجب أن يكون الحد الأدنى من التباعد مناسبًا على الأقل لتحمله

الجهد االكهربى

عندما تكون كثافة الأسلاك منخفضة ، يمكن زيادة التباعد بين خطوط الإشارة بشكل مناسب. بالنسبة لخطوط الإشارة ذات المستويات العالية والمنخفضة ، يجب أن تكون المسافات قصيرة قدر الإمكان ويجب زيادة التباعد. بشكل عام ، تم ضبط تباعد الأسلاك على 8mil. يجب أن تكون المسافة بين حافة الفتحة الداخلية للوسادة وحافة اللوحة المطبوعة أكبر من 1 مم ، مما يمكن أن يتجنب عيوب اللوحة أثناء المعالجة. عندما تكون الآثار المتصلة بالفوط رفيعة ، يجب تصميم الاتصال بين الوسادات والآثار في شكل قطرة. ميزة هذا هو أن الفوط ليس من السهل تقشيرها ، ولكن لا يمكن فصل الآثار والوسادات بسهولة.

3. تخطيط المكون

أثبتت الممارسة ذلك حتى

دائرة كهربائية

التصميم التخطيطي صحيح ، ولم يتم تصميم لوحة الدوائر المطبوعة بشكل صحيح.

إلكتروني

تتأثر موثوقية المعدات سلبًا. على سبيل المثال ، إذا كان الخطان المتوازيان الرقيقان للوحة المطبوعة قريبين من بعضهما البعض ، فسيتم تأخير شكل موجة الإشارة وسيتم تكوين ضوضاء منعكسة عند طرف خط النقل. ينخفض ​​الأداء ، لذلك عند تصميم لوحة الدوائر المطبوعة ، يجب الانتباه إلى اعتماد الطريقة الصحيحة. كل مصدر طاقة تحويل له أربعة تيارات

حلقة:

دائرة تبديل التيار المتردد

مقوم الإخراج دائرة التيار المتردد

مصدر إشارة الدخل الحالية الحلقة

إخراج الحمل الحالي حلقة إدخال حلقة

قم بتمرير تيار DC تقريبًا إلى الإدخال

مواسعة

للشحن ، يعمل مكثف المرشح بشكل أساسي كمخزن للطاقة واسع النطاق ؛ وبالمثل ، يتم استخدام مكثف مرشح الخرج أيضًا لتخزين الطاقة عالية التردد من مقوم الإخراج وفي نفس الوقت التخلص من طاقة التيار المستمر لحلقة تحميل الإخراج. لذلك ، تعتبر أطراف مكثفات مرشح الإدخال والإخراج مهمة جدًا. يجب توصيل حلقات تيار الإدخال والإخراج فقط بمصدر الطاقة من أطراف مكثف المرشح على التوالي ؛ إذا كان الاتصال بين حلقة الإدخال / الإخراج وحلقة مفتاح / مقوم الطاقة لا يمكن توصيله بالمكثف ، فإن الطرف متصل مباشرة ، وسيتم إشعاع طاقة التيار المتردد في البيئة عن طريق مكثف مرشح الإدخال أو الإخراج.

تحتوي دائرة التيار المتردد لمفتاح الطاقة ودائرة التيار المتردد للمقوم على تيارات شبه منحرفة عالية السعة. المكونات التوافقية لهذه التيارات عالية جدًا. التردد أكبر بكثير من التردد الأساسي للمفتاح. يمكن أن تصل سعة الذروة إلى 5 أضعاف سعة تيار الإدخال / الإخراج المستمر. عادة ما يكون وقت الانتقال حوالي 50 ثانية. هاتان الحلقتان أكثر عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي ، لذلك يجب وضع حلقات التيار المتردد هذه قبل الخطوط المطبوعة الأخرى في مصدر الطاقة. المكونات الثلاثة الرئيسية لكل حلقة هي مكثفات المرشح ومفاتيح الطاقة أو المقومات ،

الحث

محول

يجب وضعها بجانب بعضها البعض ، اضبط موضع المكونات لجعل المسار الحالي بينها قصيرًا قدر الإمكان.

أفضل طريقة لإنشاء تخطيط مصدر طاقة التبديل تشبه تصميمها الكهربائي. أفضل عملية تصميم هي كما يلي:

1. ضع المحول

2. تصميم حلقة تبديل الطاقة الحالية

3. تصميم حلقة التيار الناتج المعدل

4. دائرة التحكم متصلة بدائرة طاقة التيار المتردد

تصميم حلقة مصدر الإدخال الحالي والمدخلات

تصفية

عند تصميم حلقة تحميل الإخراج ومرشح الإخراج وفقًا للوحدة الوظيفية للدائرة ، عند وضع جميع مكونات الدائرة ، يجب استيفاء المبادئ التالية:

أول شيء يجب مراعاته هو حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. عندما يكون حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور كبيرًا جدًا ، ستكون الخطوط المطبوعة طويلة ، وستزيد المقاومة ، وستنخفض القدرة على مقاومة الضوضاء ، وستزيد التكلفة ؛ إذا كان حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور صغيرًا جدًا ، فلن يكون تبديد الحرارة جيدًا ، وسيتم إزعاج الخطوط المجاورة بسهولة. أفضل شكل للوحة الدائرة هو مستطيل ، بنسبة عرض إلى ارتفاع 3: 2 أو 4: 3. المكونات الموجودة على حافة لوحة الدائرة لا تقل بشكل عام عن 2 مم من حافة لوحة الدائرة. عند وضع المكونات ، ضع في اعتبارك اللحام المستقبلي ، وليس كثيفًا جدًا ، خذ المكون الأساسي لكل دائرة وظيفية كمركز وقم بوضعه حوله. يجب أن تكون المكونات مرتبة بشكل متساوٍ ودقيق ومضغوط على ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، وتقليل وتقصير الخيوط والوصلات بين المكونات ، ويجب أن يكون مكثف الفصل أقرب ما يمكن إلى VCC للجهاز. يجب أن تراعي الدوائر التي تعمل على ترددات عالية المكونات. معلمات التوزيع. بشكل عام ، يجب ترتيب الدائرة بشكل متوازي قدر الإمكان. وبهذه الطريقة ، فهي ليست جميلة فحسب ، بل إنها أيضًا سهلة التركيب واللحام ، ومن السهل إنتاجها بكميات كبيرة. رتب موضع كل وحدة دائرة وظيفية وفقًا لتدفق الدائرة ، بحيث يكون التصميم مناسبًا لتدفق الإشارة ، وتكون الإشارة متسقة قدر الإمكان. المبدأ الأول للتخطيط هو ضمان توصيل الأسلاك. انتبه لتوصيل الخيوط الطائرة عند تحريك الجهاز ، وقم بتجميع الأجهزة المتصلة معًا لتقليل منطقة الحلقة قدر الإمكان لقمع التداخل الإشعاعي لمصدر طاقة التبديل.

4. الأسلاك

يحتوي مصدر طاقة التحويل على إشارات عالية التردد. يمكن أن يعمل أي خط مطبوع على لوحة الدوائر المطبوعة كهوائي. سيؤثر طول وعرض الخط المطبوع على ممانعته وتحريضه ، مما يؤثر على استجابة التردد. حتى الخطوط المطبوعة التي تمرر إشارات التيار المستمر يمكن أن تقترن بإشارات تردد الراديو من الخطوط المطبوعة المجاورة وتسبب مشاكل في الدائرة (حتى تشع إشارات التداخل مرة أخرى). لذلك ، يجب تصميم جميع الخطوط المطبوعة التي تمر بتيار التيار المتردد لتكون قصيرة وواسعة قدر الإمكان ، مما يعني أنه يجب وضع جميع المكونات المتصلة بالخطوط المطبوعة وخطوط الطاقة الأخرى في مكان قريب جدًا.

يتناسب طول الخط المطبوع مع المحاثة والمقاومة ، ويتناسب العرض عكسًا مع محاثة ومقاومة الخط المطبوع. يعكس الطول الطول الموجي لاستجابة الخط المطبوع. كلما زاد الطول ، انخفض التردد الذي يمكن للخط المطبوع إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ، ويمكنه أن يشع المزيد من طاقة التردد اللاسلكي. وفقًا لحجم تيار لوحة الدوائر المطبوعة ، حاول زيادة عرض خط الطاقة لتقليل مقاومة الحلقة. في نفس الوقت ، اجعل اتجاه خط الطاقة والخط الأرضي متناسقًا مع اتجاه التيار ، مما يساعد على تعزيز القدرة على مقاومة الضوضاء. التأريض هو الفرع السفلي من الحلقات الأربع الحالية لمزود طاقة التبديل. إنها تلعب دورًا مهمًا كنقطة مرجعية مشتركة للدائرة ، وهي طريقة مهمة للتحكم في التداخل. لذلك ، يجب مراعاة موضع سلك التأريض بعناية في التخطيط. سيؤدي خلط مختلف أنواع التأريض إلى تشغيل مصدر طاقة غير مستقر.