Apakah isu EMC yang perlu dipertimbangkan apabila susun atur PCB?

Ia mesti menjadi salah satu kesukaran untuk menukar bekalan kuasa untuk menggunakan yang canggih Lembaga BPA (reka bentuk PCB yang lemah boleh membawa kepada situasi yang tidak kira bagaimana parameter dinyahpepijat, ia tidak membimbangkan). Sebabnya ialah masih terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan apabila susun atur PCB, seperti: prestasi elektrik, penghalaan proses, keperluan keselamatan, pengaruh EMC, dll. Antara faktor yang dipertimbangkan, elektrik adalah yang paling asas, tetapi EMC adalah yang paling sukar untuk difahami . , Kesesakan kemajuan banyak projek terletak pada masalah EMC; mari berkongsi dengan anda susun atur PCB dan EMC dari 22 arah.

ipcb

Apakah isu EMC yang perlu dipertimbangkan apabila susun atur PCB?

1. Litar EMI reka bentuk PCB boleh dijalankan dengan tenang selepas biasa dengan litar.

Kesan litar di atas pada EMC boleh dibayangkan. Penapis di hujung input ada di sini; tekanan sensitif untuk perlindungan kilat; rintangan R102 untuk mengelakkan arus masuk (bekerjasama dengan geganti untuk mengurangkan kehilangan); pertimbangan utama ialah mod pembezaan kapasitor X dan kearuhan dipadankan dengan kapasitor Y untuk penapisan; terdapat juga fius yang menjejaskan susun atur papan keselamatan; setiap peranti di sini adalah sangat penting, dan anda mesti berhati-hati menikmati fungsi dan peranan setiap peranti. Tahap keterukan EMC yang mesti dipertimbangkan semasa mereka bentuk litar direka bentuk dengan tenang, seperti menetapkan beberapa tahap penapisan, bilangan kapasitor Y dan lokasi. Pilihan saiz dan kuantiti varistor berkait rapat dengan permintaan kami untuk EMC. Mengalu-alukan semua orang untuk membincangkan litar EMI yang kelihatan mudah, tetapi setiap komponen mengandungi kebenaran yang mendalam.

2. Litar dan EMC: (Topologi utama flyback yang paling biasa, lihat tempat utama dalam litar yang mengandungi mekanisme EMC).

Terdapat beberapa bahagian dalam litar dalam rajah di atas: kesan pada EMC adalah sangat penting (perhatikan bahawa bahagian hijau tidak), seperti sinaran, semua orang tahu bahawa sinaran medan elektromagnet adalah spatial, tetapi prinsip asasnya ialah perubahan fluks magnet, yang berkaitan dengan luas keratan rentas medan magnet yang berkesan. , Manakah gelung yang sepadan dalam litar. Arus elektrik boleh menghasilkan medan magnet, ia menghasilkan medan magnet yang stabil, yang tidak boleh diubah menjadi medan elektrik; tetapi arus yang berubah menghasilkan medan magnet yang berubah, dan medan magnet yang berubah boleh menghasilkan medan elektrik (sebenarnya, ini adalah persamaan Maxwell yang terkenal, saya menggunakan bahasa biasa), berubah Dengan cara yang sama, medan elektrik boleh menghasilkan magnet. padang. Jadi pastikan anda memberi perhatian kepada tempat-tempat yang mempunyai keadaan suis, itu adalah salah satu sumber EMC, berikut adalah salah satu sumber EMC (di sini, sudah tentu, saya akan bercakap tentang aspek lain kemudian); contohnya, gelung bertitik dalam litar ialah bukaan tiub suis. Dan gelung tertutup, bukan sahaja kelajuan pensuisan boleh dilaraskan untuk mempengaruhi EMC apabila mereka bentuk litar, tetapi juga kawasan gelung susun atur papan mempunyai kesan penting! Dua gelung lain ialah gelung penyerapan dan gelung pembetulan. Ketahui mengenainya terlebih dahulu dan bincangkannya kemudian!

3. Perkaitan antara reka bentuk PCB dan EMC.

1). Kesan gelung PCB pada EMC adalah sangat penting, seperti gelung kuasa utama flyback. Jika ia terlalu besar, sinaran akan menjadi lemah.

2). Kesan pendawaian penapis. Penapis digunakan untuk menapis gangguan, tetapi jika pendawaian PCB tidak baik, penapis mungkin kehilangan kesan yang sepatutnya.

3). Di bahagian struktur, pembumian yang lemah pada reka bentuk radiator akan menjejaskan pembumian versi terlindung, dsb.

4). Bahagian sensitif terlalu dekat dengan sumber gangguan, seperti litar EMI dan tiub suis sangat rapat, ia pasti akan membawa kepada EMC yang lemah, dan kawasan pengasingan yang jelas diperlukan.

5). Penghalaan litar serapan RC.

6). Kapasitor Y dibumikan dan dialihkan, dan lokasi kapasitor Y juga kritikal, dan sebagainya.