Kommutasiya enerji təchizatı dizaynında PCB elektromaqnit müdaxiləsindən necə qaçınmaq olar?

Hər hansı bir keçid enerji təchizatı dizaynında, fiziki dizayn PCB kartı son keçiddir. Dizayn üsulu düzgün deyilsə, PCB həddindən artıq elektromaqnit müdaxiləsi yaya bilər və enerji təchizatı qeyri-sabit işləməsinə səbəb ola bilər. Aşağıdakılar hər bir addım təhlilində diqqət yetirilməli olan məsələlərdir:

ipcb

1. Komponent parametrlərini qurmaq üçün sxematikdən PCB dizayn prosesinə qədər – “giriş prinsipi netlist-“dizayn parametrlərinin parametrləri – “əllə düzülmə-” əllə naqillər – “yoxlama dizaynı-” nəzərdən keçirmə – “CAM çıxışı.

İki, parametr təyini Bitişik naqillər arasındakı məsafə elektrik təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməlidir və istismarı və istehsalı asanlaşdırmaq üçün məsafə mümkün qədər geniş olmalıdır. Minimum məsafə ən azı dözülən gərginliyə uyğun olmalıdır. Naqil sıxlığı aşağı olduqda, siqnal xətləri arasındakı məsafə müvafiq olaraq artırıla bilər. Yüksək və aşağı səviyyələr arasında böyük boşluq olan siqnal xətləri üçün məsafələr mümkün qədər qısa olmalıdır və məsafə artırılmalıdır. Ümumiyyətlə, iz aralığını 8mil-ə təyin edin. Yastığın daxili çuxurunun kənarı ilə çap lövhəsinin kənarı arasındakı məsafə 1 mm-dən çox olmalıdır ki, bu da emal zamanı yastığın qüsurlarının qarşısını ala bilər. Yastıqlara bağlanan izlər nazik olduqda, yastiqciqlar və izlər arasındakı əlaqə damcı şəklində dizayn edilməlidir. Bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yastıqları soymaq asan deyil, lakin izlər və yastıqlar asanlıqla ayrılmır.

Üçüncüsü, komponentlərin yerləşdirilməsi təcrübəsi sübut etdi ki, hətta dövrə sxeminin dizaynı düzgün olsa belə, çap dövrə lövhəsi düzgün tərtib edilməmişdir, bu, elektron avadanlıqların etibarlılığına mənfi təsir göstərəcəkdir. Məsələn, çap lövhəsinin iki nazik paralel xətti bir-birinə yaxın olarsa, siqnal dalğa forması gecikir və ötürücü xəttin terminalında əks olunan səs-küy yaranır. Performans aşağı düşür, buna görə də çap dövrə lövhəsini tərtib edərkən düzgün metodu mənimsəməyə diqqət yetirməlisiniz.

Hər bir keçid enerji təchizatı dörd cərəyan döngəsinə malikdir:

(1) güc açarı AC dövrəsi

(2) çıxış rektifikatoru AC dövrəsi

(3) giriş siqnal mənbəyi cari dövrə

(4) Çıxış yük cərəyanı dövrəsi Giriş dövrəsi giriş kondansatörünü təxmini DC cərəyanı vasitəsilə doldurur. Filtr kondansatörü əsasən genişzolaqlı enerji anbarı kimi çıxış edir; eynilə, çıxış filtri kondansatörü də çıxış rektifikatorundan yüksək tezlikli enerji saxlamaq üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, çıxış yük dövrəsinin DC enerjisi aradan qaldırılır. Buna görə, giriş və çıxış filtri kondansatörlərinin terminalları çox vacibdir. Giriş və çıxış cərəyanı dövrələri yalnız müvafiq olaraq filtr kondansatörünün terminallarından enerji təchizatı ilə birləşdirilməlidir; giriş/çıxış sxemi ilə güc açarı/rektifikator sxemi arasındakı əlaqəni kondansatora qoşmaq mümkün olmadıqda Terminal birbaşa bağlıdır və AC enerjisi giriş və ya çıxış filtri kondansatörü tərəfindən ətraf mühitə yayılacaq. Güc açarının AC dövrəsi və rektifikatorun AC dövrəsində yüksək amplitudalı trapezoidal cərəyanlar var. Bu cərəyanların harmonik komponentləri çox yüksəkdir. Tezlik açarın əsas tezliyindən çox böyükdür. Pik amplituda davamlı giriş/çıxış DC cərəyanının amplitudasından 5 dəfə yüksək ola bilər. Keçid müddəti adətən təxminən 50 ns-dir. Bu iki döngə elektromaqnit müdaxiləsinə ən çox meyllidir, ona görə də bu AC döngələri enerji təchizatındakı digər çap xətlərindən əvvəl çəkilməlidir. Hər bir döngənin üç əsas komponenti filtr kondansatörləri, güc açarları və ya rektifikatorlar, induktorlar və ya transformatorlardır. Onları bir-birinin yanına qoyun və aralarındakı cari yolu mümkün qədər qısa etmək üçün komponentlərin vəziyyətini tənzimləyin. Kommutasiya enerji təchizatı sxemini qurmağın ən yaxşı yolu onun elektrik dizaynına bənzəyir. Ən yaxşı dizayn prosesi aşağıdakı kimidir:

• Transformatoru yerləşdirin

• Elektrik açarının cari dövrəsini dizayn edin

• Çıxış düzəldici cərəyan dövrəsinin layihələndirilməsi

• AC elektrik dövrəsinə qoşulmuş idarəetmə sxemi

• Giriş cərəyanı mənbəyi dövrəsini və giriş filtrini dizayn edin Çıxış yük dövrəsini və çıxış filtrini sxemin funksional vahidinə uyğun dizayn edin.