Ինչպե՞ս խուսափել PCB էլեկտրամագնիսական միջամտությունից էլեկտրամատակարարման միացման դիզայնում:

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: Հետևյալները յուրաքանչյուր քայլի վերլուծության ժամանակ ուշադրության կարիք ունեն.

ipcb

1. Սխեմայից մինչև PCB-ի նախագծման գործընթաց՝ սահմանել բաղադրիչի պարամետրերը- «մուտքագրման սկզբունքի ցանցացանկ-«նախագծման պարամետրի կարգավորումներ-«ձեռքով դասավորություն-» մեխանիկական լարեր-«ստուգման ձևավորում-» վերանայում-«CAM ելք:

Երկրորդ, պարամետրի կարգավորում Հարակից լարերի միջև հեռավորությունը պետք է համապատասխանի էլեկտրական անվտանգության պահանջներին, և շահագործումն ու արտադրությունը հեշտացնելու համար հեռավորությունը պետք է հնարավորինս լայն լինի: Նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն համապատասխան թույլատրելի լարման համար: Երբ լարերի խտությունը ցածր է, ազդանշանային գծերի հեռավորությունը կարող է համապատասխանաբար մեծացվել: Բարձր և ցածր մակարդակների միջև մեծ բացվածք ունեցող ազդանշանային գծերի համար հեռավորությունը պետք է հնարավորինս կարճ լինի, իսկ հեռավորությունը պետք է մեծացվի: Ընդհանրապես, սահմանեք հետքի տարածությունը 8միլիոն: 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։

Երրորդ, բաղադրիչի դասավորության պրակտիկան ապացուցել է, որ նույնիսկ եթե սխեմայի սխեմատիկ դիզայնը ճիշտ է, տպագիր տպատախտակը ճիշտ նախագծված չէ, դա բացասական ազդեցություն կունենա էլեկտրոնային սարքավորումների հուսալիության վրա: 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 ընթացիկ օղակ.

(1) հոսանքի անջատիչ AC միացում

(2) ելքային ուղղիչ AC միացում

(3) մուտքային ազդանշանի աղբյուրի ընթացիկ հանգույց

(4) Ելքային բեռի հոսանքի հանգույց Մուտքային հանգույցը լիցքավորում է մուտքային կոնդենսատորը մոտավոր DC հոսանքի միջոցով: Ֆիլտրի կոնդենսատորը հիմնականում հանդես է գալիս որպես լայնաշերտ էներգիայի պահեստ; Նմանապես, ելքային ֆիլտրի կոնդենսատորը նույնպես օգտագործվում է ելքային ուղղիչից բարձր հաճախականության էներգիա պահելու համար: Միևնույն ժամանակ, ելքային բեռի շղթայի հաստատուն էներգիան վերացվում է: Հետեւաբար, մուտքային եւ ելքային ֆիլտրի կոնդենսատորների տերմինալները շատ կարեւոր են: Մուտքային և ելքային հոսանքի սխեմաները պետք է միացված լինեն միայն համապատասխանաբար ֆիլտրի կոնդենսատորի տերմինալներից էներգիայի մատակարարմանը. եթե մուտքային/ելքային շղթայի և հոսանքի անջատիչի/ուղղիչի սխեմայի 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 սխեման պարունակում են բարձր ամպլիտուդային trapezoidal հոսանքներ: Այս հոսանքների ներդաշնակ բաղադրիչները շատ բարձր են: Հաճախականությունը շատ ավելի մեծ է, քան անջատիչի հիմնական հաճախականությունը: Պիկ ամպլիտուդը կարող է 5 անգամ գերազանցել անընդհատ մուտքային/ելքային DC հոսանքի ամպլիտուդը: Անցումային ժամանակը սովորաբար մոտ 50 վրկ է: Այս երկու օղակներն առավել հակված են էլեկտրամագնիսական միջամտություններին, ուստի այս AC օղակները պետք է դրվեն էլեկտրամատակարարման մյուս տպագիր գծերից առաջ: Յուրաքանչյուր օղակի երեք հիմնական բաղադրիչներն են ֆիլտրի կոնդենսատորները, հոսանքի անջատիչները կամ ուղղիչները, ինդուկտորները կամ տրանսֆորմատորները: Տեղադրեք դրանք միմյանց կողքին և կարգավորեք բաղադրիչների դիրքը, որպեսզի նրանց միջև ընթացիկ ճանապարհը հնարավորինս կարճ լինի: Անջատիչ էներգիայի մատակարարման դասավորությունը հաստատելու լավագույն միջոցը նման է դրա էլեկտրական դիզայնին: Լավագույն նախագծման գործընթացը հետևյալն է.

• Տեղադրեք տրանսֆորմատորը

• Նախագծել հոսանքի անջատիչի ընթացիկ հանգույց

• Նախագծել ելքային ուղղիչի ընթացիկ հանգույց

• Կառավարման սխեման միացված AC հոսանքի միացմանը

• Նախագծեք մուտքային հոսանքի աղբյուրի հանգույց և մուտքային զտիչ Նախագծեք ելքային բեռնվածության հանգույց և ելքային զտիչ՝ ըստ շղթայի ֆունկցիոնալ միավորի: