ПХД конструкциясын және электрмен жабдықтау ЭҚК талдау

Электрмен жабдықтаудың күрделі мәселесі туралы айта отырып, ПХД шүберек пластиналарындағы ақаулар өте қиын емес, бірақ егер тазартылған ПХД -ны матамен қаптағыңыз келсе, электрмен жабдықтауды ауыстыру кезіндегі қиындықтардың бірі болуы керек (ПХД дизайны жақсы емес, жағдайды түзету үшін матаны қалай жөндеуге болмасын себеп болуы мүмкін). ПХД тақтасының талқылауы себеп болған кезде, мысалы: Электрлік өнімділік, технологиялық маршрут, қауіпсіздік талаптары, ЭМС әсері және т.б .; Қарастырылатын факторлардың ішінде электр – бұл ең қарапайым, бірақ ЭМС – түсіну қиын, ал көптеген жобалардың тарлығы ЭМС -те жатыр. PCB тақтасы мен EMC тақтасын бөлісу үшін 22 бағыт бойынша төмендегілер.

1, жетілген схема EMI схемасының ПХД конструкциясы болуы мүмкін

Жоғарыда көрсетілген тізбектің ЭҚК әсерін елестетуге болады, кіріс сүзгілері осында; Найзағай өткізбейтін қысым сезімталдығы; R102 кедергісі соққы тогының алдын алу үшін (шығынды азайту үшін реле көмегімен); Негізгі қателік режимі X сыйымдылығы мен индуктивті сүзгісі бар Y сыйымдылығы; Қауіпсіздік тақтасына әсер ететін сақтандырғыштар бар; Бұл құрылғылардың әрқайсысының өмірлік маңызы бар және әр құрылғының қызметі мен әрекетін мұқият бағалау қажет. Электр тізбегін жобалау кезінде EMC қаттылық деңгейін ескеру қажет, мысалы, орнатылатын сүзгілердің саны, у-конденсатор шамасының саны мен орналасуы. Қысымға сезімтал өлшем мен мөлшерді таңдау біздің ЭҚК талаптарына тығыз байланысты. Әр компонент үшін шындықты қамтитын қарапайым EMI схемасын талқылауға қош келдіңіз.

2. Электр тізбегі және ЭҚК: (ең танымал flyback негізгі топологиясы, тізбектің қандай негізгі бөліктерінде EMC механизмі бар екенін қараңыз)

Жоғарыдағы суреттегі тізбектегі шеңберленген бөліктер сәулелену сияқты EMC үшін өте маңызды (жасыл бөлігі жоқ екенін ескеріңіз). Электромагниттік өрістің сәулеленуі кеңістіктік екені белгілі, бірақ негізгі принцип магнит ағынының өзгеруі болып табылады, оған магнит өрісінің тиімді қимасының ауданы, дәлірек айтқанда тізбектегі сәйкес ілмек жатады. Электр тогы тұрақты және оны электр өрісіне айналдыруға болмайтын магнит өрісін шығара алады. Бірақ өзгеретін электр тогы өзгеретін магнит өрісін тудырады, ал өзгеретін магнит өрісі электр өрісін шығара алады (шын мәнінде бұл әйгілі Максвелл теңдеуі, мен қарапайым тілді қолданамын), ал өзгеретін электр өрісі магнитті де шығара алады өріс Сондықтан қосылу/өшіру күйлері бар жерлерге назар аударғаныңызға көз жеткізіңіз, бұл ЭМС көздерінің бірі және бұл ЭМС көздерінің бірі. Мысалы, тізбектегі нүктелі сызық контуры коммутатор түтігінің ашылу және жабылу циклы болып табылады. Электр тізбегін жобалау кезінде тек ауысу жылдамдығын ғана реттеуге болмайды, сонымен қатар орналасу тақтасының сымдар контурының ауданы да ЭМҚ -ға маңызды әсер етеді! Қалған екі ілмек – абсорбциялық ілмектер мен түзеткіш ілмектер, алдымен алдын ала түсініп, сосын сөйлесіңіз!

3. ПХД дизайны мен ЭМС арасындағы байланыс

1. PCB ілмегі EMC -ке өте маңызды әсер етеді, мысалы, flyback негізгі қуат циклы. Егер ол тым үлкен болса, радиация нашар болады.

2. Сүзгі сымдарының әсері, сүзгі кедергілерді сүзу үшін қолданылады, бірақ егер ПХД сымдары жақсы болмаса, сүзгі болуы керек әсерді жоғалтуы мүмкін.

3. Құрылым бөлігі, радиатордың конструкциясы жақсы емес, экрандалған нұсқаның жерге тұйықталуына әсер етеді;

4. Егер сезімтал бөлік EMI тізбегі мен ауыстырып -қосқыш түтік сияқты кедергі көзіне тым жақын болса, онда бұл сөзсіз ЭМК нашарлығына әкеледі және оқшаулаудың таза аймағы қажет.

5. РК сіңіру циклінің сымдары.

6. Y конденсаторының жерге тұйықталуы мен сымы және Y конденсаторының жағдайы да маңызды!

Мен бұл туралы айтатын боламын, мен бұл туралы көбірек айтамын, бірақ мен сізге жетекші боламын.

Міне жылдам мысал:

Жоғарыдағы суреттегі нүктелі қорапта көрсетілгендей, X конденсаторының сымдарының сымы шегініспен бекітілген. Сіз конденсатордың түйреуіш сымын сыртқы етіп жасауды біле аласыз (қысу ток сымын қолдана отырып). Осылайша, X конденсаторының сүзу әсері ең жақсы күйге жетуі мүмкін.

4. ПХД дизайнына дайындық: (егер сіз толықтай дайын болсаңыз, конструкцияны аударып алмау және қайта бастау үшін дизайн біртіндеп тұрақты болуы мүмкін)

Шамамен келесі аспектілер бар, олардың дизайн процесі қарастырылады, барлық мазмұнның басқа оқулықтарға қатысы жоқ, тек олардың тәжірибесі туралы қысқаша ақпарат.

1. Сыртқы түрі құрылымы, оның ішінде орналасу саңылауы, ауа арнасы ағынының бағыты, кіріс және шығыс ұяшығы тұтынушы жүйесімен сәйкес келуі керек, сонымен қатар тұтынушыларды жинау мәселелерімен, биіктік шегі және т.б.

2. Қауіпсіздік сертификаты, өнімдер қандай сертификаттауды жүргізеді, негізгі оқшаулаудың арақашықтық қашықтығы қайда жеткілікті түрде қалады, қай жерде жеткілікті қашықтықты немесе ойықты қалдыру үшін оқшаулауды күшейтеді.

3. Қаптаманың дизайны: арнайы қаптамаға дайындық сияқты арнайы кезең жоқ.

4. Процесс маршрутын таңдау: схемалық схемаға және тақтай өлшеміне, құнын және басқа да кешенді бағалауға сәйкес бір панельді қос панельді таңдау немесе көп қабатты тақта.

5. Клиенттердің басқа арнайы талаптары.

Құрылымы мен процесі салыстырмалы түрде икемді болады, қауіпсіздік ережелері немесе салыстырмалы түрде бекітілген бөлігі, қандай сертификаттау керек, қандай қауіпсіздік стандарттары бар, әрине, көптеген стандарттарда қауіпсіздік ережелері бар, бірақ медициналық сияқты арнайы өнімдер де бар. емдеу неғұрлым қатаң болады.

Жаңа инженер үшін достар достарын таң қалдырмайды;

Келесі жалпы өнімдердің жалпы тізімі, IEC60065 арнайы матаға қойылатын талаптар бойынша жинақталған, қауіпсіздікті есте ұстау үшін, белгілі бір өнімдерді кездестіру мақсатты өңдеуге жатады:

1. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес кіріс сақтандырғыш төсемінің қашықтығы 3.0 мм -ден асады, ал нақты пластина – 3.5 мм (қарапайым тілмен айтқанда, сақтандырғыштың жарылу қашықтығы 3.5 мм дейін және одан кейін 3.0 мм).

2. Түзеткіш көпірге дейін және кейін қауіпсіздік талаптары 2.0 мм, ал пластинаның орналасуы – 2.5 мм.

3. Түзетуден кейін қауіпсіздік ережелері талап етілмейді, бірақ жоғары және төмен кернеу арасындағы қашықтық нақты кернеуге сәйкес қалады, ал 400В жоғары кернеу 2.0 мм жоғары қалдырылады.

4. Бірінші кезеңдегі қауіпсіздік ережелері 6.4 мм (электр саңылауы) қажет, ал жылжу қашықтығы 7.6 мм болуы керек. (Бұл нақты кіріс кернеуіне байланысты екенін ескеріңіз, нақты есептеу үшін кестеге жүгіну қажет, нақты жағдайға байланысты тек анықтама үшін берілген деректер)

5. Суық жер мен ыстық жер бірінші саты үшін анық белгіленген; L, N белгісі, INPUT AC INPUT белгісі, сақтандырғыштың ескерту белгісі және тағы басқалары анық белгіленуі керек;

Қауіпсіздіктің нақты қашықтығы нақты кіріс кернеуіне және жұмыс ортасына байланысты екені қайталанады, сондықтан нақты есептеу үшін кестеге жүгіну қажет. Берілген деректер тек анықтама үшін берілген және нақты жағдайда басым болады.

5. ПХД конструкциясының қауіпсіздігінің басқа факторларын қарастырыңыз

1. Олардың өнімдері қандай сертификаттаудан өтетінін және олардың қандай өнім санаттарына жататынын біліңіз. Мысалы, емделу, байланыс, электр энергиясы, теледидар т.б.

2. Қауіпсіздік ережелерінде ПХД тақтасы бар жақын жердің оқшаулау сипаттамаларын түсіну керек, қай жер – негізгі оқшаулау, қай жер – күшейтілген оқшаулау, әр түрлі стандартты оқшаулау қашықтығы бірдей емес. Ең дұрысы, стандарттарды тексеріп, электрлік қашықтықты, жылжу қашықтығын есептеуге болады.

3. Трансформатордың магнитизмі мен бастапқы жағының арасындағы байланыс сияқты өнімнің қауіпсіздік құрылғыларына назар аударыңыз;

4. Радиатор мен оның арақашықтығы мәселесі, радиатордың оқшаулануы жермен бірдей емес, жер суық, ыстық оқшаулау – сол мата.

5. Ең қатаң орынды талап ететін сақтандыру қашықтығына ерекше назар аудару керек. Сақтандырғыштың алдыңғы және артқы арасындағы қашықтық сәйкес келеді.

6. Y сыйымдылығы мен ағып кету тоғы мен байланыс тоғының арасындағы байланыс.

Сонымен қатар, ол қашықтықты қалай тастау керектігін, қауіпсіздік талаптарын қалай орындау керектігін егжей -тегжейлі түсіндіреді.

6, электрмен жабдықтау схемасының ПХД дизайны

1. Алдымен ПХД өлшемі мен компоненттер санын өлшеңіз, сонда тығыздық жақсы болады немесе тығыз, сирек болады.

2. Тізбекті модульдендіріңіз, негізгі құрылғыларды орталық етіп алыңыз және негізгі құрылғыларды бірінші орынға қойыңыз.

3. Құрылғы тік немесе көлденең позициялауға қарсы, біреуі әдемі, екіншісі қосылатын қондырғыда ыңғайлы, ерекше жағдайлар көлбеуді қарастыруы мүмкін.

4. Кабельдеуді ескеріңіз және орналасуын кейіннен кабельдеу үшін ең қолайлы жағдайда орналастырыңыз.

5. Орналастыру кезінде ілмек аймағын мүмкіндігінше азайтыңыз. Төрт ілмек кейінірек егжей -тегжейлі түсіндіріледі.

Жоғарыда айтылғандарды орындаңыз, әрине, икемді пайдалану, ақылға қонымды орналасу жақында туады.

Міне, мен түсірген бірінші тың ПХД, көп жылдар бұрын, оны аяқтау өте қиын болды, ортасында кішкене мәселе болуы мүмкін, бірақ жалпы орналасуды үйренуге тұрарлық:

Бұл суретте қуат тығыздығы әлі де жоғары. ЖШҚ-ның басқару бөлігі, қосалқы көз бөлігі және BUCK схемасы драйвері (көп қуатты көп арналы шығыс) бөлігі шығарылмайды. Негізгі қуаттың орналасу сипаттамаларын қарастырайық:

1. Кіріс және шығыс терминалдары бекітілген және оларды жылжыту мүмкін емес. Тақта төртбұрышты.

Бұл жерде орналасу төменнен жоғарыға, солдан оңға қарай, ал жылудың таралуы қабыққа байланысты.

2. EMI схемасы әлі де ағынның айқын бағыты болып табылады, бұл өте маңызды, әйтпесе бұл ЭМҚ үшін әдемі емес.

3. Үлкен конденсатордың позициясы мүмкіндігінше PFC контуры мен ЖШҚ негізгі қуат циклын қарастыруы керек;

4. Бүйір жағының ағымы салыстырмалы түрде үлкен. Ағынды іске қосу және түзеткіш түтіктің жылуын тарату үшін бұл схема қабылданады. Жоғары қуаттылықтың жоғарғы қабаты әдетте теріс, ал төменгі қабаты оң болады.

Әр тақтаның өзіндік ерекшеліктері бар, әрине, сонымен қатар өз қиындықтары бар, кілтті ақылға қонымды түрде шешу үшін біз мағынаны дұрыс таңдау схемасын түсінеміз бе?

7. ПХД мысалдарын бағалау

Менің ойымша, мұны істеу жақсы жер. Әрине, әрқашан ақаулар болады, оны да көрсетуге болады. Бір панельдің жинақы болуы оңай емес, сондықтан сіз бұл тақтаны үйрену мен талқылау үшін пайдалана аласыз! Бұл тақтада оқуды түсіндіретін болады, біз алдымен ләззат аламыз.

8. ПХД дизайнының төрт ілмегі туралы түсінік: (ПХД орналасуының негізгі талабы – төрт ілмектің шағын ауданы)

Сонымен қатар, жұтылу контуры (RCD абсорбциясы, MOS түтігінің RC абсорбциясы және түзеткіш түтіктің RC сіңуі) де өте маңызды, бұл сонымен қатар жоғары жиілікті сәулеленуді тудыратын цикл. Егер сізде жоғарыдағы фигура бойынша сұрақтарыңыз болса, оларды талқылауға қош келдіңіз. Біз ешқандай сұрақтардан қорықпаймыз.

9. ПХД конструкциясының ыстық нүктесі (өзгермелі потенциалды нүкте) және жерге қосылған сым:

Назар аударуды қажет ететін мәселелер:

1. Жоғары жиілікті сәулелену нүктелері болып табылатын ыстық нүктелерге (жоғары жиілікті коммутациялық нүктелер) ерекше назар аударыңыз. Кабельдің орналасуы EMC -ге үлкен әсер етеді.

2. Ыстық нүктелерден пайда болған ілмек шағын және сым қысқа, ал сым мүмкіндігінше қалың емес, бірақ ток жеткілікті болғанша.

3. Жерге қосылатын кабель бір нүктеде жерге тұйықталуы керек. Негізгі электрлік және сигналдық жер бөлек, іріктеу алаңы бөлек жүреді.

4. Радиатордың жерін негізгі қуат көзіне қосу қажет.