Ինչպե՞ս կատարել անջատիչ էլեկտրամատակարարման PCB ձևավորում:

Անջատիչ էներգիայի մատակարարման ցանկացած նախագծում, ֆիզիկական դիզայնը PCB տախտակ վերջին հղումն է։ Եթե ​​նախագծման մեթոդը սխալ է, PCB-ն կարող է չափազանց շատ էլեկտրամագնիսական միջամտություն արձակել և հանգեցնել էլեկտրամատակարարման անկայուն աշխատանքին: Ստորև բերված են այն հարցերը, որոնք ուշադրության կարիք ունեն յուրաքանչյուր քայլ վերլուծության ժամանակ:

ipcb

1. Դիզայնի հոսքը սխեմատիկից դեպի PCB

Սահմանեք բաղադրիչի պարամետրերը – «մուտքագրման սկզբունքի ցանցացանկ -» նախագծման պարամետրի կարգավորումներ – «ձեռնարկի դասավորություն – «ձեռնարկ լարեր -» ստուգման ձևավորում – «վերանայել -» CAM ելք:

2. Պարամետրի կարգավորում

Հարակից լարերի միջև հեռավորությունը պետք է համապատասխանի էլեկտրական անվտանգության պահանջներին, իսկ շահագործումն ու արտադրությունը հեշտացնելու համար հեռավորությունը պետք է հնարավորինս լայն լինի: Նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն հարմար կրելու համար

Լարման

Երբ լարերի խտությունը ցածր է, ազդանշանային գծերի տարածությունը կարող է համապատասխանաբար մեծացնել: Բարձր և ցածր մակարդակներով ազդանշանային գծերի համար հեռավորությունը պետք է լինի հնարավորինս կարճ, իսկ հեռավորությունը պետք է մեծացվի: Ընդհանուր առմամբ, լարերի հեռավորությունը սահմանվում է 8 միլիոն: Պայուսակի ներքին անցքի եզրի և տպագիր տախտակի եզրի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1 մմ-ից ավելի, ինչը կարող է խուսափել պահոցի թերություններից մշակման ընթացքում: Երբ բարձիկների հետ կապված հետքերը բարակ են, բարձիկների և հետքերի միջև կապը պետք է ձևավորվի կաթիլային տեսքով: Սրա առավելությունն այն է, որ բարձիկները հեշտ չեն մաքրվում, բայց հետքերը և բարձիկները հեշտությամբ չեն անջատվում։

3. Բաղադրիչի դասավորությունը

Պրակտիկան դա ապացուցել է նույնիսկ

Շրջան

Սխեմատիկ ձևավորումը ճիշտ է, և տպագիր տպատախտակը պատշաճ ձևավորված չէ:

էլեկտրոնային

Սարքավորման հուսալիությունը բացասաբար է ազդում: Օրինակ, եթե տպագիր տախտակի երկու բարակ զուգահեռ գծերը մոտ են միմյանց, ազդանշանի ալիքի ձևը կհետաձգվի, և արտացոլված աղմուկը կստեղծվի հաղորդման գծի տերմինալում: Կատարումը նվազում է, ուստի տպագիր տպատախտակը նախագծելիս պետք է ուշադրություն դարձնել ճիշտ մեթոդի ընդունմանը: Յուրաքանչյուր անջատիչ սնուցման աղբյուր ունի չորս հոսանք

Հանգույց:

Էլեկտրաէներգիայի անջատիչ AC միացում

Ելքային ուղղիչ AC միացում

Մուտքային ազդանշանի աղբյուրի ընթացիկ հանգույց

Ելքային բեռնվածքի ընթացիկ հանգույցի մուտքային հանգույց

Մուտքագրեք մոտավորապես DC հոսանք

capacitance

Լիցքավորման համար ֆիլտրի կոնդենսատորը հիմնականում գործում է որպես լայնաշերտ էներգիայի պահեստ. Նմանապես, ելքային ֆիլտրի կոնդենսատորը նույնպես օգտագործվում է ելքային ուղղիչից բարձր հաճախականության էներգիան պահելու և միևնույն ժամանակ ելքային բեռի հանգույցի DC էներգիան վերացնելու համար: Հետեւաբար, մուտքային եւ ելքային ֆիլտրի կոնդենսատորների տերմինալները շատ կարեւոր են: Մուտքային և ելքային հոսանքի հանգույցները պետք է միացված լինեն միայն համապատասխանաբար ֆիլտրի կոնդենսատորի տերմինալներից էլեկտրամատակարարմանը. եթե մուտքային/ելքային օղակի և հոսանքի անջատիչի/ուղղիչի հանգույցի միջև կապը հնարավոր չէ միացնել կոնդենսատորին: Տերմինալը ուղղակիորեն միացված է, և AC էներգիան ներթափանցող կամ ելքային ֆիլտրի կոնդենսատորի միջոցով ճառագայթվում է շրջակա միջավայր:

Էլեկտրաէներգիայի անջատիչի AC շղթան և ուղղիչի AC շղթան պարունակում են բարձր ամպլիտուդային trapezoidal հոսանքներ: Այս հոսանքների ներդաշնակ բաղադրիչները շատ բարձր են: Հաճախականությունը շատ ավելի մեծ է, քան անջատիչի հիմնական հաճախականությունը: Գագաթնակետային ամպլիտուդը կարող է լինել 5 անգամ ավելի բարձր, քան անընդմեջ մուտքային/ելքային DC հոսանքի ամպլիտուդը: Անցումային ժամանակը սովորաբար մոտ 50 վրկ է: Այս երկու օղակներն առավել հակված են էլեկտրամագնիսական միջամտության, ուստի այս AC օղակները պետք է դրվեն էլեկտրամատակարարման մյուս տպագիր գծերից առաջ: Յուրաքանչյուր օղակի երեք հիմնական բաղադրիչներն են ֆիլտրի կոնդենսատորները, հոսանքի անջատիչները կամ ուղղիչները,

inductance

տրանսֆորմատոր

Պետք է տեղադրվեն միմյանց կողքին, կարգավորեք բաղադրիչների դիրքը, որպեսզի նրանց միջև ընթացիկ ուղին հնարավորինս կարճ լինի:

Անջատիչ էներգիայի մատակարարման դասավորությունը հաստատելու լավագույն միջոցը նման է դրա էլեկտրական դիզայնին: Լավագույն նախագծման գործընթացը հետևյալն է.

1. Տեղադրեք տրանսֆորմատորը

2. Նախագծեք հոսանքի անջատիչի հոսանքի հանգույցը

3. Նախագծեք ելքային ուղղիչի հոսանքի հանգույցը

4. Կառավարման միացում, որը միացված է AC հոսանքի միացմանը

Դիզայնի մուտքագրման ընթացիկ աղբյուրի հանգույց և մուտքագրում

Զտում

Ելքային բեռի հանգույցը և ելքային ֆիլտրը նախագծելիս ըստ շղթայի ֆունկցիոնալ միավորի, շղթայի բոլոր բաղադրիչները դնելիս պետք է պահպանվեն հետևյալ սկզբունքները.

Առաջին բանը, որ պետք է հաշվի առնել, PCB-ի չափն է: Երբ PCB-ի չափը չափազանց մեծ է, տպագիր տողերը երկար կլինեն, դիմադրողականությունը կաճի, աղմուկի դեմ պայքարի ունակությունը կնվազի, և արժեքը կաճի. եթե PCB-ի չափը շատ փոքր է, ջերմության տարածումը լավ չի լինի, և հարակից գծերը հեշտությամբ կխախտվեն: Շղթայի լավագույն ձևը ուղղանկյուն է, 3:2 կամ 4:3 հարաբերակցությամբ: Շղթայի եզրին տեղակայված բաղադրիչները սովորաբար գտնվում են 2 մմ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա տպատախտակի եզրից: Բաղադրիչները տեղադրելիս հաշվի առեք ապագա զոդումը, ոչ շատ խիտ Վերցրեք յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ շղթայի հիմնական բաղադրիչը որպես կենտրոն և դրեք դրա շուրջը: Բաղադրիչները պետք է հավասարաչափ, կոկիկ և կոմպակտ դասավորված լինեն PCB-ի վրա, նվազագույնի հասցնեն և կրճատեն հաղորդիչների միջև կապերն ու կապերը, իսկ անջատող կոնդենսատորը պետք է հնարավորինս մոտ լինի սարքի VCC-ին: Բարձր հաճախականություններով աշխատող սխեմաները պետք է հաշվի առնեն բաղադրիչները: Բաշխման պարամետրերը. Ընդհանուր առմամբ, շղթան պետք է հնարավորինս զուգահեռ դասավորվի: Այս կերպ այն ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև հեշտ է տեղադրվում և զոդվում, իսկ զանգվածային արտադրությունը հեշտ է: Յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ շղթայի միավորի դիրքը դասավորեք ըստ շղթայի հոսքի, որպեսզի դասավորությունը հարմար լինի ազդանշանի հոսքի համար, և ազդանշանը լինի հնարավորինս հետևողական: Դասավորության առաջին սկզբունքը էլեկտրալարերի միացումն ապահովելն է: Սարքը տեղափոխելիս ուշադրություն դարձրեք թռչող կապարների միացմանը և միացված սարքերը միացրեք՝ օղակի տարածքը հնարավորինս նվազեցնելու համար՝ անջատիչ սնուցման աղբյուրի ճառագայթային միջամտությունը ճնշելու համար:

4. Էլեկտրամոնտաժային աշխատանք

Միացման էլեկտրամատակարարումը պարունակում է բարձր հաճախականության ազդանշաններ: PCB-ի ցանկացած տպագիր գիծ կարող է գործել որպես ալեհավաք: Տպագրված գծի երկարությունը և լայնությունը կազդեն դրա դիմադրության և ինդուկտիվության վրա՝ դրանով իսկ ազդելով հաճախականության արձագանքի վրա: Նույնիսկ տպագիր գծերը, որոնք փոխանցում են DC ազդանշանները, կարող են զուգակցել ռադիոհաճախականության ազդանշաններին հարակից տպագիր գծերից և առաջացնել շղթայի հետ կապված խնդիրներ (նույնիսկ կրկին ճառագայթելով միջամտության ազդանշանները): Հետևաբար, բոլոր տպագիր գծերը, որոնք անցնում են AC հոսանք, պետք է նախագծված լինեն հնարավորինս կարճ և լայն, ինչը նշանակում է, որ տպագիր գծերին և այլ էլեկտրահաղորդման գծերին միացված բոլոր բաղադրիչները պետք է տեղադրվեն շատ մոտ:

Տպագրված գծի երկարությունը համաչափ է նրա ինդուկտիվությանը և դիմադրությանը, իսկ լայնությունը հակադարձ համեմատական ​​է տպագիր գծի ինդուկտիվությանը և դիմադրությանը: Երկարությունը արտացոլում է տպագիր գծի պատասխանի ալիքի երկարությունը: Որքան երկար է երկարությունը, այնքան ցածր հաճախականությունը, որով տպագիր գիծը կարող է ուղարկել և ստանալ էլեկտրամագնիսական ալիքներ, և այն կարող է ճառագայթել ռադիոհաճախականության ավելի շատ էներգիա: Ըստ տպագիր տպատախտակի հոսանքի չափի, փորձեք մեծացնել էլեկտրահաղորդման գծի լայնությունը՝ հանգույցի դիմադրությունը նվազեցնելու համար: Միևնույն ժամանակ, հոսանքի գծի և վերգետնյա գծի ուղղությունը համապատասխանեցրեք հոսանքի ուղղությանը, որն օգնում է բարձրացնել աղմուկի դեմ պայքարի ունակությունը: Հիմնավորումը անջատիչ էլեկտրամատակարարման չորս ընթացիկ օղակների ստորին ճյուղն է: Այն կարևոր դեր է խաղում որպես ընդհանուր հղման կետ շղթայի համար, և դա միջամտությունը վերահսկելու կարևոր մեթոդ է: Հետևաբար, հատակագծման մեջ պետք է ուշադիր դիտարկել հիմնավորող մետաղալարերի տեղադրումը: Տարբեր հողերի խառնումը կհանգեցնի էլեկտրամատակարարման անկայուն աշխատանքին: