Како да го направите дизајнот на ПХБ на прекинувачки напојување?

Во секој прекинувачки дизајн на напојување, физичкиот дизајн на ПХБ табла е последната врска. Ако методот на дизајнирање е несоодветен, ПХБ може да зрачи премногу електромагнетни пречки и да предизвика напојувањето да работи нестабилно. Следниве се прашањата на кои им треба внимание при анализата на секој чекор.

ipcb

1. Дизајнерски тек од шематски до ПХБ

Воспоставете ги параметрите на компонентите – „мрежна листа на принципот на влез -“ поставки за параметри за дизајн – „рачен распоред-„рачно поврзување -“ дизајн за верификација-„преглед -“ излез на CAM.

2. Поставување параметар

Растојанието помеѓу соседните жици мора да може да ги задоволува барањата за електрична безбедност, а за да се олесни работата и производството, растојанието треба да биде што е можно пошироко. Минималниот простор мора да биде барем погоден за носење

Напон

Кога густината на жици е мала, растојанието на сигналните линии може соодветно да се зголеми. За сигналните линии со високи и ниски нивоа, растојанието треба да биде што е можно пократко и растојанието треба да се зголеми. Општо земено, растојанието меѓу жиците е поставено на 8 мил. Растојанието помеѓу работ на внатрешната дупка на подлогата и работ на печатената табла треба да биде поголемо од 1mm, што може да ги избегне дефектите на подлогата при обработката. Кога трагите поврзани со перничињата се тенки, врската помеѓу влошките и трагите треба да биде дизајнирана во форма на капка. Предноста на ова е што влошките не се лупат лесно, но трагите и влошките не се откачуваат лесно.

3. Распоред на компонента

Тоа дури и го докажа практиката

Коло

Шематскиот дизајн е точен, а печатеното коло не е правилно дизајнирано.

електронски

Доверливоста на опремата е негативно засегната. На пример, ако двете тенки паралелни линии на печатената табла се блиску една до друга, брановиот облик на сигналот ќе биде одложен и рефлектираниот шум ќе се формира на терминалот на далноводот. Перформансите паѓаат, така што при дизајнирање на плочата за печатено коло, треба да обрнете внимание на усвојувањето на правилниот метод. Секое прекинувачко напојување има четири струи

Јамка:

Прекинувач за напојување AC коло

Излезен исправувач AC коло

Тековна јамка за влезен сигнал

Влезна јамка на тековната јамка на излезно оптоварување

Поминете приближно еднонасочна струја на влезот

капацитивност

За полнење, кондензаторот на филтерот главно функционира како складирање на енергија на широкопојасен интернет; на сличен начин, кондензаторот на излезниот филтер се користи и за складирање на високофреквентната енергија од излезниот исправувач и истовремено елиминирање на еднонасочната енергија на јамката на излезното оптоварување. Затоа, терминалите на кондензаторите на влезниот и излезниот филтер се многу важни. Јамките на влезната и излезната струја треба да се поврзат само со напојувањето од приклучоците на кондензаторот на филтерот соодветно; ако врската помеѓу влезно/излезната јамка и јамката за напојување/исправувач не може да се поврзе со кондензаторот Терминалот е директно поврзан, а AC енергијата ќе зрачи во околината од кондензаторот на влезниот или излезниот филтер.

AC колото на прекинувачот за напојување и AC колото на исправувачот содржат трапезоидни струи со висока амплитуда. Хармоничните компоненти на овие струи се многу високи. Фреквенцијата е многу поголема од основната фреквенција на прекинувачот. Врвната амплитуда може да биде 5 пати поголема од амплитудата на континуираната влезна/излезна DC струја. Времето на транзиција е обично околу 50 секунди. Овие две јамки се најмногу склони кон електромагнетни пречки, така што овие AC јамки мора да бидат поставени пред другите печатени линии во напојувањето. Трите главни компоненти на секоја јамка се кондензатори за филтри, прекинувачи за напојување или исправувачи,

индуктивност

трансформатор

Треба да се постават еден до друг, прилагодете ја положбата на компонентите за да ја направите тековната патека меѓу нив што е можно пократка.

Најдобриот начин да се воспостави распоред на прекинувачко напојување е сличен на неговиот електричен дизајн. Најдобриот процес на дизајнирање е како што следува:

1. Поставете го трансформаторот

2. Дизајнирајте ја тековната јамка на прекинувачот за напојување

3. Дизајнирајте ја јамката за струја на излезниот исправувач

4. Контролно коло поврзано на колото за напојување со наизменична струја

Дизајнирајте јамка и влезен извор на влезна струја

филтер

При дизајнирање на јамката за излезно оптоварување и излезниот филтер според функционалната единица на колото, при поставување на сите компоненти на колото, мора да се почитуваат следниве принципи:

Првото нешто што треба да се земе предвид е големината на ПХБ. Кога големината на ПХБ е преголема, печатените линии ќе бидат долги, импедансата ќе се зголеми, способноста против бучава ќе се намали и цената ќе се зголеми; ако големината на ПХБ е премногу мала, дисипацијата на топлина нема да биде добра, а соседните линии лесно ќе се нарушат. Најдобрата форма на колото е правоаголна, со сооднос од 3:2 или 4:3. Компонентите лоцирани на работ на плочката обично се оддалечени не помалку од 2 mm од работ на плочката. Кога ги поставувате компонентите, размислете за идното лемење, не премногу густо Земете ја основната компонента на секое функционално коло како центар и распоредете ја околу неа. Компонентите треба да бидат рамномерно, уредно и компактно наредени на ПХБ, да ги минимизираат и скратат каблите и врските помеѓу компонентите, а кондензаторот за одвојување треба да биде што е можно поблиску до VCC на уредот. Колата што работат на високи фреквенции треба да ги земат предвид компонентите. Параметрите за дистрибуција. Општо земено, колото треба да се распореди паралелно колку што е можно повеќе. На овој начин, не само што е убав, туку и лесен за инсталирање и лемење, а лесен за масовно производство. Наредете ја положбата на секоја функционална единица на колото според протокот на колото, така што распоредот е погоден за проток на сигналот, а сигналот е што е можно поконзистентен. Првиот принцип на распоред е да се обезбеди жици на жици. Обрнете внимание на поврзувањето на летечките кабли кога го движите уредот и спојте ги поврзаните уреди за да ја намалите површината на јамката што е можно повеќе за да ги потиснете пречките од зрачењето на прекинувачкото напојување.

4. Wици

Прекинувачкото напојување содржи високофреквентни сигнали. Секоја печатена линија на ПХБ може да функционира како антена. Должината и ширината на печатената линија ќе влијаат на нејзината импеданса и индуктивност, а со тоа ќе влијае на фреквентниот одговор. Дури и печатените линии кои поминуваат DC сигнали можат да се спојат со сигналите на радиофреквенцијата од соседните печатени линии и да предизвикаат проблеми со колото (дури и повторно да зрачат сигнали за пречки). Затоа, сите печатени линии што минуваат наизменична струја треба да бидат дизајнирани да бидат што е можно пократки и широки, што значи дека сите компоненти поврзани со печатените водови и другите далноводи мора да бидат поставени многу блиску.

Должината на печатената линија е пропорционална на нејзината индуктивност и импеданса, а ширината е обратно пропорционална на индуктивноста и импедансата на печатената линија. Должината ја рефлектира брановата должина на одговорот на печатената линија. Колку е подолга должината, толку е помала фреквенцијата со која печатената линија може да испраќа и прима електромагнетни бранови и може да зрачи повеќе радиофреквентна енергија. Според големината на струјата на печатеното коло, обидете се да ја зголемите ширината на далноводот за да го намалите отпорот на јамката. Во исто време, направете ја насоката на далноводот и водната линија во согласност со насоката на струјата, што помага да се подобри способноста против бучава. Заземјувањето е долната гранка на четирите струјни јамки на прекинувачкото напојување. Тој игра важна улога како заедничка референтна точка за колото и е важен метод за контрола на пречки. Затоа, поставувањето на жицата за заземјување треба внимателно да се разгледа во распоредот. Мешањето на различни заземјувања ќе предизвика нестабилна работа на напојувањето.