site logo

Как да избегнем електромагнитните смущения на печатни платки в дизайна на импулсното захранване?

Във всеки дизайн на комутационно захранване физическият дизайн на PCB борда е последната връзка. Ако методът на проектиране е неправилен, печатната платка може да излъчва твърде много електромагнитни смущения и да доведе до нестабилна работа на захранването. Следните са въпросите, които изискват внимание при анализа на всяка стъпка:

ipcb

1. От схемата до процеса на проектиране на печатни платки, за да се установят параметри на компонентите-„принцип на входа netlist-“настройки на параметрите на дизайна-„ръчно оформление-” ръчно окабеляване-„верификация дизайн-” преглед-„CAM изход.

Второ, настройка на параметри Разстоянието между съседните проводници трябва да отговаря на изискванията за електрическа безопасност и за да се улесни работата и производството, разстоянието трябва да бъде възможно най-широко. Минималното разстояние трябва да е най-малко подходящо за толерирано напрежение. Когато плътността на окабеляването е ниска, разстоянието между сигналните линии може да се увеличи по подходящ начин. За сигнални линии с голяма разлика между високи и ниски нива разстоянието трябва да бъде възможно най-кратко и разстоянието трябва да се увеличи. Обикновено задайте разстоянието между следите на 8 mil. Разстоянието между ръба на вътрешния отвор на подложката и ръба на печатната платка трябва да бъде по-голямо от 1 мм, което може да избегне дефектите на подложката по време на обработка. Когато следите, свързани с подложките, са тънки, връзката между подложките и следите трябва да бъде проектирана във форма на капка. Предимството на това е, че подложките не се белят лесно, но следите и подложките не се разкачват лесно.

Трето, практиката за подреждане на компонентите доказа, че дори ако схемата на схемата е правилна, печатната платка не е проектирана правилно, това ще има неблагоприятен ефект върху надеждността на електронното оборудване. Например, ако двете тънки успоредни линии на печатната платка са близо една до друга, формата на сигнала ще се забави и ще се образува отразен шум на терминала на предавателната линия. Производителността пада, така че когато проектирате печатната платка, трябва да обърнете внимание на приемането на правилния метод.

Всяко импулсно захранване има четири токови контура:

(1) AC верига на захранващия ключ

(2) AC верига на изходния токоизправител

(3) токов контур на източника на входен сигнал

(4) Токов контур на изходния товар Входният контур зарежда входния кондензатор чрез приблизителен постоянен ток. Филтърният кондензатор действа главно като широколентов акумулатор на енергия; по същия начин, изходният филтърен кондензатор също се използва за съхраняване на високочестотна енергия от изходния токоизправител. В същото време се елиминира DC енергията на веригата на изходното натоварване. Следователно клемите на входните и изходните филтърни кондензатори са много важни. Входните и изходните токови вериги трябва да се свързват към захранването съответно от клемите на филтърния кондензатор; ако връзката между входно/изходната верига и веригата на захранващия ключ/изправителя не може да бъде свързана към кондензатора Терминалът е директно свързан и променливотоковата енергия ще се излъчва в околната среда от входния или изходния филтърен кондензатор. Веригата за променлив ток на захранващия ключ и веригата за променлив ток на токоизправителя съдържат трапецовидни токове с висока амплитуда. Хармоничните компоненти на тези токове са много високи. Честотата е много по-голяма от основната честота на превключвателя. Пиковата амплитуда може да бъде до 5 пъти по-голяма от амплитудата на непрекъснатия входен/изходен постоянен ток. Времето за преход обикновено е около 50ns. Тези два контура са най-податливи на електромагнитни смущения, така че тези AC контури трябва да бъдат разположени преди другите отпечатани линии в захранването. Трите основни компонента на всеки контур са филтърни кондензатори, захранващи превключватели или токоизправители, индуктори или трансформатори. Поставете ги един до друг и регулирайте позицията на компонентите, за да направите текущия път между тях възможно най-кратък. Най-добрият начин за установяване на схемата на импулсно захранване е подобен на неговия електрически дизайн. Най-добрият процес на проектиране е както следва:

• Поставете трансформатора

• Проектиране на токов контур на превключвателя на захранването

• Проектиране на токов контур на изходния токоизправител

• Управляваща верига, свързана към верига за захранване с променлив ток

• Проектирайте контура на източника на входен ток и входния филтър Проектирайте изходната верига за натоварване и изходния филтър според функционалната единица на веригата.