site logo

كيفية تجنب التداخل الكهرومغناطيسي ثنائي الفينيل متعدد الكلور في تبديل تصميم 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. من التخطيطي إلى عملية تصميم PCB لإنشاء معلمات المكون – “قائمة شبكة مبدأ الإدخال -” إعدادات معلمات التصميم – “التخطيط اليدوي -” الأسلاك اليدوية – “تصميم التحقق -” مراجعة “إخراج CAM.

ثانيًا ، إعداد المعلمات يجب أن تكون المسافة بين الأسلاك المجاورة قادرة على تلبية متطلبات السلامة الكهربائية ، ومن أجل تسهيل التشغيل والإنتاج ، يجب أن تكون المسافة واسعة قدر الإمكان. يجب أن يكون الحد الأدنى من التباعد مناسبًا على الأقل للجهد الذي يمكن تحمله. عندما تكون كثافة الأسلاك منخفضة ، يمكن زيادة التباعد بين خطوط الإشارة بشكل مناسب. بالنسبة لخطوط الإشارة ذات الفجوة الكبيرة بين المستويات العالية والمنخفضة ، يجب أن تكون التباعد قصيرًا قدر الإمكان ويجب زيادة التباعد. بشكل عام ، اضبط تباعد التتبع 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.

ثالثًا ، أثبتت ممارسة تخطيط المكونات أنه حتى إذا كان التصميم التخطيطي للدائرة صحيحًا ، فإن لوحة الدوائر المطبوعة غير مصممة بشكل صحيح ، سيكون لها تأثير سلبي على موثوقية المعدات الإلكترونية. 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.

يحتوي كل مصدر طاقة للتبديل على أربع حلقات حالية:

(1) دائرة تبديل التيار المتردد

(2) مقوم الإخراج دائرة التيار المتردد

(3) مصدر إشارة الدخل الحالية حلقة

(4) حلقة تحميل الخرج الحالية تشحن حلقة الإدخال مكثف الإدخال من خلال تيار تيار مستمر تقريبي. يعمل مكثف المرشح بشكل أساسي كمخزن للطاقة واسع النطاق ؛ وبالمثل ، يتم استخدام مكثف مرشح الخرج أيضًا لتخزين الطاقة عالية التردد من مقوم الخرج. في الوقت نفسه ، يتم التخلص من طاقة التيار المستمر لدائرة تحميل الإخراج. لذلك ، تعتبر أطراف مكثفات مرشح الإدخال والإخراج مهمة جدًا. يجب توصيل دارات تيار الإدخال والإخراج فقط بمصدر الطاقة من أطراف مكثف المرشح على التوالي ؛ إذا كان الاتصال بين دائرة الإدخال / الإخراج ودائرة مفتاح / مقوم الطاقة لا يمكن توصيله بالمكثف ، فإن المحطة متصلة 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 هما الأكثر 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 أو مفاتيح الطاقة أو المقومات أو المحاثات أو المحولات. ضعهم بجانب بعضهم البعض واضبط موضع المكونات لجعل المسار الحالي بينهم قصيرًا قدر الإمكان. أفضل طريقة لإنشاء تخطيط مصدر طاقة التبديل تشبه تصميمها الكهربائي. أفضل عملية تصميم هي كما يلي:

• ضع المحول

• تصميم حلقة تبديل الطاقة الحالية

• تصميم الناتج حلقة التيار

• دائرة تحكم متصلة بدائرة طاقة التيار المتردد

• تصميم حلقة مصدر الدخل الحالي ومرشح الإدخال تصميم حلقة تحميل الإخراج ومرشح الإخراج وفقًا للوحدة الوظيفية للدائرة.