Alcune conoscenze comuni sul layout del PCB

Alcuni comunemente usati PCB metodi di layout

Principalmente diafonia interlinea, fattori che influenzano:

Instradamento ad angolo retto

Cavo schermato?

Corrispondenza dell’impedenza

Guida in linea lunga

Riduzione del rumore in uscita

Il motivo è il cambiamento improvviso della corrente inversa del diodo e l’induttanza distribuita in loop. I condensatori a giunzione a diodo formano oscillazioni di attenuazione ad alta frequenza e l’induttanza in serie equivalente dei condensatori di filtro indebolisce il ruolo del filtraggio, quindi la soluzione all’interferenza di picco nella modifica della forma d’onda di uscita consiste nell’aggiungere piccoli induttori e condensatori ad alta frequenza.

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Per i diodi, è necessario considerare la tensione di risposta massima, la corrente diretta massima, la corrente inversa, la caduta di tensione diretta e la frequenza operativa.

I metodi di base dell’alimentazione anti-interferenza sono:

Il regolatore di tensione CA e il filtro di alimentazione CA vengono utilizzati per schermare e isolare il trasformatore di alimentazione e il varistore viene utilizzato per assorbire la sovratensione. Nel caso particolare in cui la qualità dell’alimentazione sia molto elevata, è possibile utilizzare il gruppo elettrogeno o l’inverter per l’alimentazione, come l’alimentazione ininterrotta dell’UPS online. Adottare alimentazione separata e alimentazione di classificazione. Un condensatore di disaccoppiamento è collegato tra l’alimentazione di ogni PCB e la terra. È necessario adottare misure di schermatura per i trasformatori di potenza. È stato utilizzato un soppressore di tensioni transitorie TVS. TVS è un dispositivo di protezione del circuito ad alta efficienza ampiamente utilizzato in grado di assorbire picchi di potenza fino a diversi kilowatt. TVS è particolarmente efficace contro l’elettricità statica, la sovratensione, le interferenze di rete, i fulmini, l’accensione tramite interruttore, l’inversione di marcia e il rumore e le vibrazioni del motore/dell’alimentazione.

Interruttore analogico multicanale: Nel sistema di misurazione e controllo, la quantità controllata e il ciclo misurato sono spesso diversi o decine di percorsi. I comuni circuiti di conversione A/D e D/A sono spesso utilizzati per la conversione A/D e D/A di parametri multicanale. Pertanto, l’interruttore analogico multicanale viene spesso utilizzato per commutare il percorso tra ciascun circuito controllato o testato e il circuito di conversione A/D e D/A a turno, in modo da raggiungere lo scopo del controllo della condivisione del tempo e del rilevamento itinerante. Più segnali di ingresso sono collegati all’amplificatore o al convertitore A/D tramite il multiplexer con il metodo di connessione a terminale singolo e differenziale, che ha una forte capacità anti-interferenza.

I transitori si verificano quando un multiplexer passa da un canale all’altro, provocando un picco transitorio di tensione in uscita. Per eliminare l’errore introdotto da questo fenomeno, si può utilizzare un circuito di samplehold tra l’uscita del multiplexer e l’amplificatore, oppure il metodo di campionamento del ritardo software.

L’ingresso del convertitore multiplex è spesso inquinato da vari rumori ambientali, in particolare i rumori di modo comune. Un’induttanza di modo comune è collegata all’estremità di ingresso del convertitore multiplex per sopprimere il rumore di modo comune ad alta frequenza introdotto da sensori esterni. Il rumore ad alta frequenza generato durante il campionamento ad alta frequenza del convertitore non solo influisce sull’accuratezza della misurazione, ma può anche causare la perdita di controllo del microcontrollore. Allo stesso tempo, a causa dell’elevata velocità di SCM, è anche un’enorme fonte di rumore per il convertitore multiplex. Pertanto, l’accoppiatore fotoelettrico deve essere utilizzato tra il microcontrollore e l’isolamento A/D.

Amplificatore: La selezione dell’amplificatore utilizza generalmente un amplificatore integrato con prestazioni diverse. Nell’ambiente di lavoro del sensore complesso e difficile, è necessario selezionare l’amplificatore di misurazione. Ha le caratteristiche di alta impedenza di ingresso, bassa impedenza di uscita, forte resistenza alle interferenze di modo comune, deriva a bassa temperatura, bassa tensione di offset e alto guadagno stabile, quindi è ampiamente utilizzato come preamplificatore nel sistema di monitoraggio del segnale debole. Gli amplificatori di isolamento possono essere utilizzati per impedire che il rumore di modo comune entri nel sistema. L’amplificatore di isolamento ha le caratteristiche di buona linearità e stabilità, elevato rapporto di reiezione di modo comune, circuito di applicazione semplice e guadagno di amplificazione variabile. Il modulo 2B30/2B31 con funzioni di amplificazione, filtraggio ed eccitazione può essere selezionato quando si utilizza il sensore di resistenza. È un adattatore di segnale di resistenza con alta precisione, basso rumore e funzioni complete.

L’alta impedenza introduce rumore: L’ingresso ad alta impedenza è sensibile alla corrente di ingresso. Ciò si verifica se il conduttore dall’ingresso ad alta impedenza è vicino a un conduttore con una tensione che cambia rapidamente (come una linea di segnale digitale o di clock), dove la carica è accoppiata al conduttore ad alta impedenza mediante capacità parassita.

La relazione tra i due cavi è mostrata in Figura 7. Nella figura, il valore della capacità parassita tra due cavi dipende principalmente dalla distanza tra i cavi (d) e dalla lunghezza dei due cavi rimasti paralleli (L). Utilizzando questo modello, la corrente generata nel cablaggio ad alta impedenza è pari a: I=C dV/dt

Dove: I è la corrente del cablaggio ad alta impedenza, C è il valore di capacità tra due cablaggi PCB, dV è la variazione di tensione del cablaggio con azione di commutazione, dt è il tempo impiegato dalla tensione per passare da un livello al livello successivo

Nella stringa del piede RESET in una resistenza di 20K, migliora notevolmente le prestazioni anti-interferenza, la resistenza deve dipendere dal piede di ripristino della CPU.