PCB жайгашуусунда кандай EMC маселелери каралышы керек?

Бул татаал жайгаштыруу үчүн электр менен жабдууну которуу кыйынчылыктардын бири болушу керек ПХБ тактасы (ПКБнын начар дизайны параметрлерди оңдоого карабастан, коркунучтуу эмес деген абалга алып келиши мүмкүн). Себеби, PCB жайгашуусунда дагы эле көп факторлор эске алынат, мисалы: электрдик иштеши, процесстин маршруту, коопсуздук талаптары, EMC таасири ж.б. . , Көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруудагы тоскоолдуктар ЭМБ проблемасында жатат; келгиле, сиз менен 22 багыттан PCB макети жана EMC бөлүшөлү.

ipcb

PCB жайгашуусунда кандай EMC маселелери каралышы керек?

1. PCB дизайнын EMI схемасы схема менен таанышкандан кийин тынч жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жогорудагы схеманын EMCге тийгизген таасирин элестетүүгө болот. Киргизүүнүн аягындагы чыпка бул жерде; чагылгандан коргоо үчүн басым сезгич; каршылык R102 агымын алдын алуу үчүн (жоготууларды азайтуу үчүн реле менен кызматташуу); негизги эске алуу дифференциалдык режим X конденсатор болуп саналат жана индуктивдүүлүк чыпкалоо үчүн Y конденсатор менен дал келет; коопсуздук тактасынын схемасына таасир этүүчү сактагычтар да бар; бул жерде ар бир аппарат абдан маанилүү жана сиз ар бир аппараттын функциясын жана ролун кылдаттык менен сезишиңиз керек. Чыпкалоонун бир нече деңгээлин, Y конденсаторлорунун санын жана жайгашкан жерди орнотуу сыяктуу, схеманы долбоорлоодо эске алынуучу EMC катуулугунун деңгээли тынч иштелип чыккан. Varistor өлчөмүн жана санын тандоо EMC биздин суроо-талап менен тыгыз байланыштуу. Жөнөкөй көрүнгөн EMI схемасын талкуулоо үчүн баарына кош келиңиз, бирок ар бир компонент терең чындыкты камтыйт.

2. Схема жана EMC: (Эң тааныш учуу боюнча негизги топология, схеманын кайсы негизги жерлеринде EMC механизми камтылганын караңыз).

Жогорудагы сүрөттө схемада бир нече бөлүктөрү бар: EMC таасири абдан маанилүү (жашыл бөлүгү эмес экенин белгилей кетүү керек), мисалы, нурлануу, ар бир адам электромагниттик талаанын нурлануу мейкиндик экенин билет, бирок негизги принцип өзгөртүү болуп саналат. магнит талаасынын эффективдүү кесилишинин аянтына тиешелүү магнит агымы. , Бул схемадагы тиешелүү цикл. Электр тогу магнит талаасын пайда кыла алат, ал электр талаасына айланышы мүмкүн эмес туруктуу магнит талаасын пайда кылат; бирок өзгөрүп жаткан ток өзгөрмө магнит талаасын пайда кылат, ал эми өзгөрүп жаткан магнит талаасы электр талаасын пайда кылышы мүмкүн (чындыгында бул атактуу Максвелл теңдемеси, мен жөнөкөй тилди колдоном), өзгөрүү Ошол сыяктуу эле электр талаасы да магниттик талааны жаратышы мүмкүн. талаа. Андыктан которуштуруу абалы бар жерлерге көңүл буруңуз, бул EMC булактарынын бири, бул жерде EMC булактарынын бири (бул жерде, албетте, мен башка аспектилери жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөм); мисалы, схемадагы чекиттүү укурук коммутатор түтүгүнүн ачылышы болуп саналат. Жабык цикл, схеманы иштеп чыгууда EMCге таасир этүүчү ылдамдыкты жөндөп гана койбостон, тактанын макетинин цикл аянты да маанилүү таасир этет! Калган эки илмек — абсорбциялык цикл жана ректификация цикли. Бул тууралуу алдын ала билип, кийинчерээк сүйлөшүңүз!

3. PCB дизайн жана EMC ортосундагы бирикме.

1). PCB циклинин EMCге тийгизген таасири абдан маанилүү, мисалы, учуунун негизги электр цикли. Ал өтө чоң болсо, радиация начар болот.

2). Фильтрдин зымдарынын эффектиси. Фильтр тоскоолдуктарды чыпкалоо үчүн колдонулат, бирок ПХБ зымдары жакшы болбосо, чыпка болушу керек болгон эффектти жоготуп коюшу мүмкүн.

3). Структуралык бөлүктө радиатордун конструкциясынын начар негизделиши экрандалган версиянын жерге туташтырылышына ж.б.

4). Сезимтал бөлүктөр кийлигишүү булагына өтө жакын, мисалы, EMI схемасы жана коммутатор түтүгү абдан жакын, ал сөзсүз начар EMCге алып келет жана так изоляция аянты талап кылынат.

5). RC жутуу схемасы маршруту.

6). Y конденсатору жерге туташтырылган жана багытталган, Y конденсаторунун жайгашкан жери да критикалык ж.б.у.с.