Ngomong babagan pertimbangan desain papan PCB ing desain ngoper sumber daya

Ing desain ngoper sumber daya, desain fisik saka Papan PCB punika link pungkasan. Yen cara desain ora bener, PCB bisa nyebabake gangguan elektromagnetik sing akeh banget lan nyebabake pasokan listrik ora stabil. Ing ngisor iki ana prakara sing kudu digatekake ing saben analisis langkah:

ipcb

Aliran desain saka skema menyang PCB

Nggawe parameter komponen-“netlist prinsip input-“setelan parameter desain -” tata letak manual-“wiring manual-“desain verifikasi -” review-“output CAM.

Tata letak komponen

Praktek wis mbuktekake manawa desain skema sirkuit bener lan papan sirkuit sing dicithak ora dirancang kanthi bener, bakal mengaruhi linuwih peralatan elektronik. Contone, yen loro garis podo lancip saka Papan dicithak cedhak bebarengan, iku bakal nimbulaké wektu tundha saka gelombang sinyal lan gangguan bayangan ing mburi baris transmisi; gangguan sing disebabake dening pertimbangan sing ora bener saka sumber daya lan garis lemah bakal nyebabake produk rusak. Kinerja suda, supaya nalika ngrancang papan sirkuit sing dicithak, perhatian kudu dibayar kanggo nggunakake cara sing bener. Saben sumber daya switching duwe papat puteran saiki:

(1) Saklar daya sirkuit AC

(2) sirkuit AC penyearah output

(3) sumber sinyal input loop saiki

(4) output beban saiki loop input loop

Kapasitor input diisi dening arus DC kira-kira. Kapasitor Filter utamané tumindak minangka panyimpenan energi broadband; Kajaba iku, kapasitor Filter output uga digunakake kanggo nyimpen energi frekuensi dhuwur saka rectifier output lan ngilangke energi DC saka daur ulang mbukak output. Mulane, terminal kapasitor Filter input lan output penting banget. Sirkuit arus input lan output mung kudu disambungake menyang sumber daya saka terminal kapasitor panyaring; yen sambungan antarane sirkuit input / output lan ngalih daya / sirkuit rectifier ora bisa disambungake menyang kapasitor Terminal langsung disambungake, lan energi AC bakal radiated menyang lingkungan dening input utawa output Filter kapasitor.

Sirkuit AC saka saklar daya lan sirkuit AC saka rectifier ngemot arus trapezoid amplitudo dhuwur. Komponen harmonik saka arus kasebut dhuwur banget. Frekuensi kasebut luwih gedhe tinimbang frekuensi dhasar saklar. Amplitudo puncak bisa nganti 5 kaping amplitudo arus DC input / output sing terus-terusan. Wektu transisi biasane Kira-kira 50 ns.

Rong puteran iki paling rawan kanggo gangguan elektromagnetik, mula puteran AC iki kudu dilebokake sadurunge garis dicithak liyane ing sumber daya. Telung komponen utama saben daur ulang yaiku kapasitor saringan, saklar daya utawa penyearah, induktor utawa trafo. Selehake ing jejere saben liyane lan nyetel posisi komponen kanggo nggawe dalan saiki antarane wong-wong mau minangka cendhak sabisa. Cara paling apik kanggo nggawe tata letak sumber daya switching padha karo desain listrik. Proses desain paling apik yaiku kaya ing ngisor iki:

nyelehake trafo

desain saklar daya loop saiki

Desain loop arus penyearah output

Sirkuit kontrol disambungake menyang sirkuit daya AC

Desain daur ulang sumber saiki lan filter input. Desain daur ulang beban output lan filter output miturut unit fungsional sirkuit. Nalika laying metu kabeh komponen saka sirkuit, prinsip ing ngisor iki kudu ketemu:

(1) Pisanan, nimbang ukuran PC B. Nalika ukuran PC B gedhe banget, garis dicithak bakal dawa, impedansi bakal nambah, kemampuan anti-noise bakal ngurangi, lan biaya bakal nambah; yen ukuran PC B cilik banget, boros panas ora bakal apik, lan garis jejer bakal gampang Kagodha. Wangun papan sirkuit sing paling apik yaiku persegi panjang, rasio aspek 3: 2 utawa 4: 3, lan komponen sing ana ing pinggir papan sirkuit umume ora kurang saka 2mm saka pinggir papan sirkuit.

(2) Nalika masang piranti, nimbang soldering sakteruse, ora banget kandhel.

(3) Njupuk komponen inti saben sirkuit fungsi minangka tengah lan lay metu watara. Komponen kudu roto-roto, rapi lan compactly disusun ing PC B, nyilikake lan shorten ndadékaké lan sambungan antarane komponen, lan kapasitor decoupling kudu cedhak sabisa kanggo VCC piranti.

(4) Kanggo sirkuit operasi ing frekuensi dhuwur, paramèter sing disebarake antarane komponen kudu dianggep. Umumé, sirkuit kudu disusun ing podo karo sabisa. Kanthi cara iki, ora mung ayu, nanging uga gampang dipasang lan dilas, lan gampang ngasilake massa.

(5) Atur posisi saben unit sirkuit fungsional miturut aliran sirkuit, supaya tata letak trep kanggo sirkulasi sinyal, lan sinyal kasebut tetep ing arah sing padha.

(6) Prinsip pisanan tata letak yaiku kanggo njamin tingkat kabel, mbayar manungsa waé kanggo sambungan mabur ndadékaké nalika mindhah piranti, lan sijine piranti sing disambungake bebarengan.

(7) Ngurangi area daur ulang sabisa-bisa kanggo nyuda gangguan radiasi saka sumber daya switching.

setelan parameter

Jarak antarane kabel jejer kudu bisa nyukupi syarat safety listrik, lan supaya bisa nggampangake operasi lan produksi, jarak kasebut kudu dadi amba. Jarak minimal kudu paling sethithik cocok kanggo voltase sing bisa ditolerir. Nalika Kapadhetan kabel kurang, jarak saka garis sinyal bisa jumbuh tambah. Kanggo garis sinyal karo longkangan gedhe antarane tingkat dhuwur lan kurang, let kudu cendhak sabisa lan let kudu tambah. Setel jarak jejak dadi 8mil.

Jarak saka pojok bolongan utama pad menyang pinggir papan sing dicithak kudu luwih saka 1mm, supaya ora ana cacat pad nalika diproses. Nalika jejak sing disambungake menyang bantalan tipis, sambungan antarane bantalan lan jejak kudu dirancang dadi bentuk gulung. Kauntungan saka iki yaiku bantalan ora gampang dikupas, nanging tilas lan bantalan ora gampang pedhot.

Wiring

Sumber daya switching ngemot sinyal frekuensi dhuwur. Sembarang baris dicithak ing PC B bisa dienggo minangka antena. Dawa lan jembaré garis sing dicithak bakal mengaruhi impedansi lan induktansi, saéngga mengaruhi respon frekuensi. Malah garis dicithak sing ngliwati sinyal DC bisa saperangan kanggo sinyal frekuensi radio saka garis dicithak jejer lan nimbulaké masalah sirkuit (lan malah radiate sinyal interfering maneh). Mulane, kabeh garis dicithak sing ngliwati arus AC kudu dirancang kanthi cendhak lan amba, sing tegese kabeh komponen sing disambungake menyang garis sing dicithak lan saluran listrik liyane kudu diselehake kanthi cedhak.

Dawane garis sing dicithak sebanding karo induktansi lan impedansi sing ditampilake, dene jembaré berbanding terbalik karo induktansi lan impedansi garis sing dicithak. Dawane nggambarake dawane gelombang respon garis sing dicithak. Sing dawa dawa, luwih murah frekuensi ing ngendi garis dicithak bisa ngirim lan nampa gelombang elektromagnetik, lan bisa radiate liyane energi frekuensi radio. Miturut saiki saka Papan sirkuit dicithak, nyoba kanggo nambah jembaré saka baris daya kanggo ngurangi resistance daur ulang. Ing wektu sing padha, nggawe arah garis daya lan garis lemah konsisten karo arah arus, sing mbantu ningkatake kemampuan anti-noise. Grounding minangka cabang ngisor saka papat puteran saiki saka sumber daya switching. Iki nduweni peran penting minangka titik referensi umum kanggo sirkuit. Iki minangka cara sing penting kanggo ngontrol gangguan.

Mulane, panggonan seko saka kabel grounding kudu kasebut kanthi teliti, dianggep ing tata letak. Nyampur macem-macem grounding bakal nyebabake pasokan listrik sing ora stabil.

Titik ing ngisor iki kudu diwenehi perhatian ing desain kabel lemah:

1. Bener milih siji-titik grounding. Umumé, terminal umum saka kapasitor Filter kudu mung titik sambungan kanggo kopling TCTerms grounding liyane kanggo lemah AC saka saiki dhuwur. Sampeyan kudu disambungake menyang titik grounding tingkat iki, utamané considering sing saiki mili bali menyang lemah ing saben bagean sirkuit diganti. Impedansi saka baris mili nyata bakal nimbulaké owah-owahan saka potensial lemah saben bagean saka sirkuit lan introduce gangguan. Ing sumber daya ngoper iki, kabel lan induktansi ing antarane piranti duwe pengaruh cilik, lan arus sirkulasi sing dibentuk dening sirkuit grounding duwe pengaruh sing luwih gedhe ing gangguan kasebut. Disambungake menyang pin lemah, kabel lemah sawetara komponen saka output rectifier daur ulang saiki uga disambungake menyang pin lemah saka kapasitor Filter cocog, supaya sumber daya bisa luwih stabil lan ora gampang kanggo poto-excited. Sambungake loro diode utawa resistor cilik, nyatane, bisa disambungake menyang Piece relatif klempakan saka foil tembaga.

2. Kenthel kabel grounding sabisa. Yen kabel grounding banget tipis, potensial lemah bakal owah kanthi owah-owahan arus, sing bakal nyebabake tingkat sinyal wektu peralatan elektronik ora stabil, lan kinerja anti-noise bakal rusak. Mulane, iku perlu kanggo mesthekake yen saben terminal grounding saiki gedhe Gunakake kabel dicithak minangka cendhak lan minangka sudhut sabisa, lan widen jembaré daya lan kabel lemah sabisa. Luwih becik nggawe kabel lemah luwih amba tinimbang kabel listrik. Hubungane yaiku: kabel lemah “kabel listrik” kabel sinyal. Jembaré kudu luwih saka 3mm, lan area lapisan tembaga sing amba uga bisa digunakake minangka kabel lemah, lan papan sing ora digunakake ing papan sirkuit dicithak disambungake menyang lemah minangka kabel lemah. Nalika nindakake kabel global, prinsip ing ngisor iki uga kudu ditindakake:

(1) arah Wiring: Saka perspektif saka lumahing soldering, noto komponen kudu konsisten sabisa karo diagram skematis. Arah wiring paling apik kanggo konsisten karo arah wiring saka diagram sirkuit, amarga macem-macem paramèter biasane dibutuhake ing lumahing soldering sak proses produksi. Inspeksi, supaya iki trep kanggo pengawasan, debugging lan mrikso ing produksi (Wigati: nuduhake premis patemon kinerja sirkuit lan syarat kabeh mesin instalasi lan tata letak panel).

(2) Nalika ngrancang diagram wiring, wiring ngirim ora bend okehe, lan jembaré baris ing busur dicithak ngirim ora ngganti dumadakan. Sudut kabel kudu ≥90 derajat, lan garis kudu prasaja lan cetha.

(3) Salib sirkuit ora diijini ing sirkuit dicithak. Kanggo garis sing bisa nyabrang, sampeyan bisa nggunakake “pengeboran” lan “gulungan” kanggo ngatasi masalah. Sing, supaya timbal tartamtu “ngebor” liwat longkangan ing resistor liyane, kapasitor, lan pin triode, utawa “angin” liwat mburi timbal tartamtu sing bisa nyabrang. Ing kahanan khusus, carane Komplek sirkuit, iku uga diijini kanggo menakake desain. Gunakake kabel kanggo jembatan kanggo ngatasi masalah sirkuit silang. Amarga Papan siji-sisi, ing-line komponen dumunung ing lumahing kanggo p lan lumahing-gunung piranti dumunung ing lumahing ngisor. Mulane, piranti in-line bisa tumpang tindih karo piranti lumahing-gunung sajrone tata letak, nanging tumpang tindih bantalan kudu nyingkiri.

3. Input lemah lan output lemah Sumber daya ngoper iki kurang voltase DC-DC. Kanggo Feed voltase output bali menyang utami saka trafo, sirkuit ing loro-lorone kudu lemah referensi umum, supaya sawise mbikak tembaga ing kabel lemah ing loro-lorone, Padha kudu disambungake bebarengan kanggo mbentuk lemah umum.

ujian

Sawise desain wiring rampung, perlu kanggo mriksa kanthi teliti apa desain wiring cocog karo aturan sing disetel dening desainer, lan ing wektu sing padha, iku perlu kanggo konfirmasi apa aturan ditetepake ketemu syarat proses produksi Papan dicithak. . Umumé, priksa garis lan garis, garis lan bantalan komponen, lan garis. Apa kadohan saka liwat bolongan, bantalan komponen lan liwat bolongan, liwat bolongan lan liwat bolongan cukup, lan apa padha ketemu syarat produksi. Apa jembaré baris daya lan garis lemah cocok, lan apa ana panggonan kanggo widen garis lemah ing PCB. Cathetan: Sawetara kesalahan bisa diabaikan. Contone, nalika bagean saka njelaske nganggo bentuk garis saka sawetara konektor diselehake njaba pigura Papan, kasalahan bakal kelakon nalika mriksa let; Kajaba iku, saben kabel lan vias diowahi, tembaga kudu ditutupi maneh.