Apakah peraturan keselamatan PCB sumber?

Tukar keperluan voltan dan kebocoran
Apabila voltan input dan output bekalan kuasa beralih melebihi 36V AC dan 42V DC, masalah kejutan elektrik perlu dipertimbangkan. Peraturan keselamatan: kebocoran antara dua bahagian yang dapat diakses atau mana-mana satu bahagian yang dapat diakses dan satu tiang bekalan kuasa tidak boleh melebihi 0.7map atau DC 2mA.
Apabila voltan masukan 220V dari bekalan kuasa beralih, jarak creepage antara tanah sejuk dan panas tidak boleh kurang dari 6mm, dan jarak antara garis port di kedua-dua hujung mestilah lebih besar dari 3mm.
Voltan tahan antara tahap utama transformer pensuisan adalah 3000V AC, dan arus kebocoran adalah 10mA. Arus kebocoran mestilah kurang dari 10mA setelah ujian satu minit
Hujung input bekalan kuasa pensuisan harus menahan voltan ke tanah (shell) dengan AC 1500V, menetapkan arus kebocoran sebagai 10mA, dan melakukan ujian voltan tahan selama 1 minit, dan arus kebocoran mestilah kurang dari 10mA.
DC 500V digunakan untuk menahan voltan dari hujung output bekalan kuasa beralih ke tanah (shell), dan arus kebocoran ditetapkan sebagai 10mA. Lakukan ujian voltan tahan selama 1 minit, dan arus kebocoran mestilah kurang dari 10mA.
Keperluan untuk jarak suis creepage yang selamat
Jarak keselamatan antara sisi dan sisi sekunder dari dua garisan: 6mm, ditambah 1mm, slotting juga harus 4.5mm.
Jarak keselamatan antara sisi dan sisi sekunder pada baris ketiga: 6mm, ditambah 1mm, slotting juga mestilah 4.5mm.
Jarak keselamatan antara dua kerajang tembaga sekering> 2.5mm. Tambah 1mm, dan slotting juga hendaklah 1.5mm.
Jarak antara LN, l-gnd dan n-gnd lebih besar daripada 3.5mm.
Jarak pin kapasitor penapis utama> 4mm.
Jarak keselamatan antara peringkat utama> 6mm.
Keperluan pendawaian PCB bekalan kuasa beralih
Antara kerajang tembaga dan kerajang tembaga: 0.5mm
Antara kerajang tembaga dan sendi pateri: 0.75mm
Antara sendi pateri: 1.0mm
Antara kerajang tembaga dan tepi plat: 0.25mm
Di antara tepi lubang dan tepi lubang: 1.0mm
Antara tepi lubang dan tepi plat: 1.0mm
Lebar garis kerajang tembaga> 0.3mm.
Sudut pusing 45 °
Jarak yang sama diperlukan untuk pendawaian antara garis selari.
Keperluan keselamatan untuk menukar bekalan kuasa
Ketahui sekering yang diperlukan oleh peraturan keselamatan dari komponen peraturan keselamatan, dan jarak creepage antara kedua pad adalah> 3.0mm (min). Sekiranya litar pintas pasca pentas, kapasitor X dan Y harus berada dalam peraturan keselamatan. Ia menganggap tahan voltan dan arus kebocoran yang dibenarkan. Dalam persekitaran subtropika, arus kebocoran peralatan hendaklah kurang dari 0.7ma, peralatan yang bekerja di persekitaran beriklim sedang kurang dari 0.35ma, dan kapasitansi y tidak lebih besar dari 4700pf. Rintangan pelepasan hendaklah ditambahkan pada kapasitor x dengan kapasiti> 0.1uF. Selepas peralatan kerja biasa dimatikan, voltan antara palam tidak boleh lebih besar daripada 42V dalam 1s.
Keperluan perlindungan bekalan kuasa beralih
Apabila jumlah daya output bekalan kuasa beralih lebih besar daripada 15W, ujian litar pintas harus dilakukan.
Apabila terminal output litar pintas, tidak akan berlaku terlalu panas atau kebakaran di litar, atau waktu pembakaran berada dalam lingkungan 3.
Apabila jarak antara garis bersebelahan kurang dari 0.2mm, ia dapat dianggap sebagai litar pintas.
Ujian litar pintas hendaklah dilakukan untuk kapasitor elektrolitik. Pada masa ini, kerana kapasitor elektrolitik mudah gagal, perhatian harus diberikan kepada peranti semasa ujian litar pintas untuk mengelakkan kebakaran.
Dua logam dengan sifat yang berbeza tidak boleh digunakan sebagai penyambung kerana ia akan menghasilkan kakisan elektrik.
Kawasan hubungan antara sendi pateri dan pin komponen hendaklah lebih besar daripada luas keratan rentas pin komponen. Jika tidak, ia dianggap sebagai pengelasan yang salah.
Peranti yang mempengaruhi bekalan kuasa beralih – kapasitor elektrolitik
Kapasitor elektrolitik adalah peranti yang tidak selamat dalam menukar bekalan kuasa dan memberi kesan pada masa min antara kegagalan (MBTF) bekalan kuasa beralih.
Setelah kapasitor elektrolitik digunakan untuk jangka masa tertentu, kapasitansi akan menurun dan voltan riak akan meningkat, sehingga mudah untuk panas dan gagal.
Apabila kapasitor elektrolitik berkuasa tinggi gagal menghasilkan haba, selalunya akan menyebabkan letupan. Oleh itu, kapasitor elektrolitik dengan diameter lebih daripada 10mm mesti mempunyai fungsi kalis letupan. Untuk kapasitor elektrolitik dengan fungsi kalis letupan, alur silang dibuka di bahagian atas cangkang kapasitor, dan lubang ekzos ditinggalkan di bahagian bawah pin.
Jangka hayat kapasitor ditentukan terutamanya oleh suhu dalaman kapasitor, dan kenaikan suhu kapasitor terutama berkaitan dengan arus riak dan voltan riak. Oleh itu, parameter arus riak dan voltan riak yang diberikan oleh kapasitor elektrolitik am adalah nilai arus riak di bawah keadaan suhu kerja tertentu (85 ℃ atau 105 ℃) dan hayat perkhidmatan tertentu (2000 jam), Iaitu, di bawah keadaan riak voltan arus dan riak, jangka hayat kapasitor elektrolitik hanya 2000 jam. Apabila jangka hayat kapasitor diperlukan lebih dari 2000 jam, jangka hayat kapasitor hendaklah dirancang mengikut formula berikut.