site logo

Як пазбегнуць электрамагнітных перашкод на друкаванай платы ў канструкцыі імпульснага блока харчавання?

У любой канструкцыі імпульснага блока харчавання фізічная канструкцыя Друкаванай платы гэта апошняя спасылка. Калі метад праектавання з’яўляецца няправільным, друкаваная плата можа выпраменьваць занадта шмат электрамагнітных перашкод і прывесці да нестабільнай працы крыніцы харчавання. Наступныя пытанні, якія патрабуюць увагі на кожным кроку аналізу:

ipcb

1. Ад схемы да працэсу праектавання друкаванай платы, каб усталяваць параметры кампанентаў-“прынцып уваходнага спісу сетак-“настройкі канструктыўных параметраў-“ручная разводка-“ручная праводка-“праверка дызайну-” агляд-“выхад CAM”.

Па-другое, налада параметраў. Адлегласць паміж суседнімі правадамі павінна адпавядаць патрабаванням электрабяспекі, і для палягчэння эксплуатацыі і вытворчасці адлегласць павінна быць як мага больш шырокім. Мінімальны інтэрвал павінен быць, па меншай меры, прыдатным для дапушчальнага напружання. Калі шчыльнасць разводкі нізкая, адлегласць паміж сігнальнымі лініямі можа быць адпаведна павялічана. Для сігнальных ліній з вялікім разрывам паміж высокім і нізкім узроўнем інтэрвал павінен быць як мага меншым, а інтэрвал павінен быць павялічаны. Як правіла, усталюйце інтэрвал трас да 8mil. Адлегласць паміж краем унутранага адтуліны пракладкі і краем друкаванай дошкі павінна быць больш за 1 мм, што дазваляе пазбегнуць дэфектаў пракладкі падчас апрацоўкі. Калі сляды, злучаныя з калодкамі, тонкія, злучэнне паміж калодкамі і слядамі павінна быць распрацавана ў форме кроплі. Перавага гэтага ў тым, што падушачкі няпроста адлучыць, але сляды і пракладкі няпроста адлучыць.

Па-трэцяе, практыка кампаноўкі кампанентаў даказала, што нават калі схема схемы правільная, друкаваная плата не спраектавана належным чынам, гэта будзе мець неспрыяльны ўплыў на надзейнасць электроннага абсталявання. Напрыклад, калі дзве тонкія паралельныя лініі друкаванай платы знаходзяцца блізка адзін да аднаго, сігнал сігналу будзе затрымлівацца, і на клеме лініі перадачы ўтворыцца адбіты шум. Прадукцыйнасць падае, таму пры распрацоўцы друкаванай платы варта звярнуць увагу на правільны метад.

Кожны імпульсны блок харчавання мае чатыры контуры току:

(1) ланцуг пераменнага току выключальніка харчавання

(2) ланцуг пераменнага току выхаднога выпрамніка

(3) токавая завеса крыніцы ўваходнага сігналу

(4) Петля выхаднога току нагрузкі Уваходны контур зараджае ўваходны кандэнсатар праз прыблізны пастаянны ток. Кандэнсатар фільтра ў асноўным дзейнічае як шырокапалосны назапашвальнік энергіі; аналагічным чынам, кандэнсатар выхаднога фільтра таксама выкарыстоўваецца для назапашвання высокачашчыннай энергіі з выхаднога выпрамніка. У той жа час, энергія пастаяннага току выхаднога контуру нагрузкі ліквідуецца. Такім чынам, клемы ўваходных і выходных кандэнсатараў фільтра вельмі важныя. Ланцугі ўваходнага і выхаднога току павінны падключацца да крыніцы харчавання толькі ад клем фільтруе кандэнсатара адпаведна; калі злучэнне паміж ланцугом уваходу/вываду і схемай выключальніка/выпрамніка не можа быць падлучана да кандэнсатара Тэрмінал падключаны непасрэдна, і энергія пераменнага току будзе выпраменьвацца ў навакольнае асяроддзе кандэнсатарам уваходнага або выхаднога фільтра. Ланцуг пераменнага току выключальніка харчавання і ланцуг пераменнага току выпрамніка ўтрымліваюць высокаамплітудныя трапецападобныя токі. Гарманічныя складнікі гэтых токаў вельмі высокія. Частата значна больш, чым асноўная частата камутатара. Пікавая амплітуда можа ў 5 разоў перавышаць амплітуду пастаяннага току на ўваходзе/вывадзе. Час пераходу звычайна складае каля 50 нс. Гэтыя дзве завесы найбольш схільныя да электрамагнітных перашкод, таму гэтыя завесы пераменнага току павінны быць выкладзены перад іншымі друкаванымі лініямі ў блоку харчавання. Тры асноўныя кампаненты кожнай завесы – гэта фільтруючыя кандэнсатары, перамыкачы або выпрамнікі, індуктыўнасці або трансфарматары. Размесціце іх адзін побач і адрэгулюйце становішча кампанентаў, каб зрабіць бягучы шлях паміж імі як мага карацейшым. Лепшы спосаб усталяваць схему імпульснага блока харчавання падобны на яго электрычную канструкцыю. Найлепшы працэс праектавання наступны:

• Пастаўце трансфарматар

• Дызайн пераключальніка харчавання токавай завесы

• Праектаванне выхаднога выпрамніка токавай завесы

• Схема кіравання, падключаная да ланцуга харчавання пераменнага току

• Спраектуйце контур крыніцы ўваходнага току і ўваходны фільтр. Праектуйце контур выхадной нагрузкі і выхадны фільтр у адпаведнасці з функцыянальным блокам схемы.