برخی از دانش رایج چیدمان PCB

برخی از آنها معمولا استفاده می شود PCB روش های چیدمان

عمدتاً تداخل بین خطی، عوامل مؤثر:

مسیریابی زاویه راست

سیم محافظ دارد

تطبیق مقاومت

رانندگی در خط طولانی

کاهش نویز خروجی

دلیل آن تغییر ناگهانی جریان معکوس دیود و اندوکتانس توزیع شده حلقه است. خازن های پیوند دیودی نوسانات تضعیف فرکانس بالا را تشکیل می دهند و اندوکتانس سری معادل خازن های فیلتر نقش فیلتر را تضعیف می کند، بنابراین راه حل اوج تداخل در اصلاح شکل موج خروجی اضافه کردن سلف های کوچک و خازن های فرکانس بالا است.

ipcb

برای دیودها، حداکثر ولتاژ پاسخ، حداکثر جریان رو به جلو، جریان معکوس، افت ولتاژ رو به جلو و فرکانس کاری باید در نظر گرفته شود.

روش های اصلی ضد تداخل قدرت عبارتند از:

رگولاتور ولتاژ ac و فیلتر برق AC برای صفحه نمایش و جداسازی ترانسفورماتور قدرت و وریستور برای جذب ولتاژ افزایش استفاده می شود. در موارد خاص که کیفیت منبع تغذیه بسیار بالا است، می توان از مجموعه ژنراتور یا اینورتر برای منبع تغذیه استفاده کرد، مانند منبع تغذیه بدون وقفه آنلاین UPS. منبع تغذیه و منبع تغذیه طبقه بندی جداگانه را اتخاذ کنید. یک خازن جداکننده بین منبع تغذیه هر PCB و زمین متصل است. اقدامات محافظ برای ترانسفورماتورهای قدرت باید انجام شود. از سرکوبگر ولتاژ گذرا TVS استفاده شد. TVS یک دستگاه حفاظت مدار با راندمان بالا است که می تواند تا چندین کیلووات برق را جذب کند. TVS به ویژه در برابر الکتریسیته ساکن، اضافه ولتاژ، تداخل شبکه، برخورد صاعقه، احتراق سوئیچ، معکوس برق و نویز و لرزش موتور/قدرت موثر است.

سوئیچ آنالوگ چند کاناله: در سیستم اندازه گیری و کنترل، کمیت کنترل شده و حلقه اندازه گیری شده اغلب چندین یا ده ها مسیر است. مدارهای تبدیل A/D و D/A رایج اغلب برای تبدیل A/D و D/A پارامترهای چند کاناله استفاده می‌شوند. بنابراین، سوئیچ آنالوگ چند کاناله اغلب برای تغییر مسیر بین هر مدار کنترل شده یا آزمایش شده و مدار تبدیل A/D و D/A به نوبه خود استفاده می شود تا به هدف کنترل اشتراک زمانی و تشخیص گردشگر دست یابد. سیگنال های ورودی چندگانه از طریق مالتی پلکسر به روش تک ترمینال و دیفرانسیل به تقویت کننده یا مبدل A/D متصل می شوند که قابلیت ضد تداخل قوی دارد.

گذرا زمانی رخ می دهد که یک مالتی پلکسر از یک کانال به کانال دیگر سوئیچ می کند و باعث افزایش گذرا در ولتاژ در خروجی می شود. برای رفع خطای این پدیده می توان از مدار نگهداری نمونه بین خروجی مالتی پلکسر و تقویت کننده یا روش نمونه برداری تاخیری نرم افزاری استفاده کرد.

ورودی مبدل مالتی پلکس اغلب توسط نویزهای مختلف محیطی، به ویژه نویزهای حالت معمول، آلوده می شود. یک خفه کننده حالت معمولی به انتهای ورودی مبدل مالتی پلکس متصل می شود تا نویز حالت معمولی فرکانس بالا را که توسط سنسورهای خارجی وارد می شود را سرکوب کند. نویز فرکانس بالا ایجاد شده در طول نمونه برداری فرکانس بالا مبدل نه تنها بر دقت اندازه گیری تأثیر می گذارد، بلکه ممکن است باعث از دست دادن کنترل میکروکنترلر شود. در عین حال، به دلیل سرعت بالای SCM، منبع نویز بزرگی برای مبدل های چندگانه است. بنابراین، کوپلر فوتوالکتریک باید بین میکروکنترلر و ایزوله A/D استفاده شود.

تقویت کننده: انتخاب تقویت کننده به طور کلی از تقویت کننده های یکپارچه با عملکرد متفاوت استفاده می کند. در محیط کاری سنسور پیچیده و خشن، تقویت کننده اندازه گیری باید انتخاب شود. دارای ویژگی های امپدانس ورودی بالا، امپدانس خروجی کم، مقاومت قوی در برابر تداخل حالت رایج، رانش دمای پایین، ولتاژ افست کم و بهره پایدار بالا است، به طوری که به طور گسترده ای به عنوان یک پیش تقویت کننده در سیستم نظارت سیگنال ضعیف استفاده می شود. تقویت کننده های ایزوله می توانند برای جلوگیری از ورود نویز حالت معمولی به سیستم استفاده شوند. تقویت کننده ایزوله دارای ویژگی های خطی و پایداری خوب، نسبت رد حالت معمول بالا، مدار کاربردی ساده و بهره تقویت متغیر است. ماژول 2B30/2B31 با عملکردهای تقویت، فیلتر و تحریک را می توان در هنگام استفاده از سنسور مقاومت انتخاب کرد. این یک آداپتور سیگنال مقاومتی با دقت بالا، نویز کم و عملکرد کامل است.

امپدانس بالا باعث ایجاد نویز می شود: ورودی امپدانس بالا به جریان ورودی حساس است. این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که سرب ورودی امپدانس بالا به سرب با ولتاژی که به سرعت در حال تغییر است (مانند خط سیگنال دیجیتال یا ساعت) نزدیک باشد، جایی که شارژ توسط خازن انگلی به سرب امپدانس بالا جفت می‌شود.

رابطه بین دو کابل در شکل 7 نشان داده شده است. در شکل، مقدار ظرفیت انگلی بین دو کابل عمدتاً به فاصله بین کابل (d) و طول موازی موازی دو کابل (L) بستگی دارد. با استفاده از این مدل، جریان تولید شده در سیم کشی با امپدانس بالا برابر است با: I=C dV/dt

جایی که: I جریان سیم کشی با امپدانس بالا، C مقدار ظرفیت بین دو سیم کشی PCB، dV تغییر ولتاژ سیم کشی با عمل سوئیچینگ، dt زمانی است که طول می کشد تا ولتاژ از یک سطح به سطح بعدی تغییر کند.

در رشته پا RESET به مقاومت 20K، تا حد زیادی بهبود عملکرد ضد تداخل، مقاومت باید در پای تنظیم مجدد CPU بستگی دارد.