site logo

PCB ဒီဇိုင်းတွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ

ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ မွေးရာပါ impedance ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူညံသံများ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆားကစ်များတွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုများအပေါ် ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆူညံသံနည်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဦးစွာလိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောမြေသည် သန့်ရှင်းသော ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။ ဘုံမုဒ်နယ်ပယ်တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။ ဓာတ်အားနှင့် မြေပြင်အကြား ဆူညံသံကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သော ဆားကစ်နှင့် အချို့သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဘုံရည်ညွှန်းမျက်နှာပြင်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘုံမုဒ်ဗို့အား နှောင့်ယှက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် နှိုင်းရလျှပ်စစ်စက်ကွင်းနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခွန်အားသည် ခွန်အားပေါ်တွင်မူတည်သည်။

In ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCBပိုမိုအရေးကြီးသော အနှောင့်အယှက်အမျိုးအစားမှာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB ဘုတ်များပေါ်ရှိ ပါဝါဆူညံသံများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် အကြောင်းရင်းများကို စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ အလွန်ထိရောက်ပြီး ရိုးရှင်းသော ဖြေရှင်းချက်အချို့ကို အဆိုပြုထားသည်။

ipcb

ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံကို လေ့လာခြင်း။

Power supply noise သည် power supply ကိုယ်တိုင်မှ ထုတ်ပေးသော ဆူညံသံ သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အသံကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို အောက်ပါကဏ္ဍများတွင် ထင်ရှားစေသည်-

1) power supply ကိုယ်တိုင်၏မွေးရာပါ impedance ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူညံသံများ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆားကစ်များတွင်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုများအပေါ် ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆူညံသံနည်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဦးစွာလိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောမြေသည် သန့်ရှင်းသော ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်ကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။

အကောင်းဆုံးကတော့ power supply မှာ impedance မရှိတဲ့အတွက် ဆူညံမှုမရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း အမှန်တကယ် ပါဝါထောက်ပံ့မှုတွင် အချို့သော impedance ရှိပြီး impedance ကို power supply တစ်ခုလုံးတွင် ဖြန့်ဝေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအပေါ်တွင်လည်း ဆူညံသံများပါ၀င်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် power supply ၏ impedance ကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချသင့်ပြီး သီးခြား power layer နှင့် ground layer ထားရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ဆားကစ်ဒီဇိုင်းတွင်၊ ဘတ်စ်ကားပုံစံထက် အလွှာတစ်ခုပုံစံဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အလွှာတစ်ခုပုံစံရေးဆွဲခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုကောင်းသည်၊ ထို့ကြောင့် loop သည် impedance အနည်းဆုံးဖြင့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း အမြဲလိုက်နေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပါဝါဘုတ်သည် PCB ပေါ်ရှိ ထုတ်လုပ်ပြီး လက်ခံရရှိသည့် အချက်ပြများအားလုံးအတွက် signal loop ကို ပံ့ပိုးပေးရမည်၊ သို့မှသာ signal loop ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဆူညံမှုကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

2) ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်ခြင်း။ ၎င်းသည် AC သို့မဟုတ် DC ပါဝါကြိုးအား လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုခံရပြီးနောက် ပါဝါကြိုးသည် အနှောင့်အယှက်ကို အခြားစက်ပစ္စည်းများသို့ ပို့လွှတ်သည့်ဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆားကစ်သို့ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံ၏ သွယ်ဝိုက်သော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဆူညံသံသည် မလိုအပ်ဘဲ သူ့ဘာသာသူ ထုတ်ပေးသည်မဟုတ်ဘဲ ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူညံသံလည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက် အခြားဆားကစ်များကို နှောင့်ယှက်ရန် (ဓါတ်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးသွင်းခြင်း) တို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ဤဆူညံသံကို ခြုံငုံထားသင့်သည်။ သို့မဟုတ် ကိရိယာများ။

3) ဘုံမုဒ်နယ်ပယ်တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။ ဓာတ်အားနှင့် မြေပြင်အကြား ဆူညံသံကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သော ဆားကစ်နှင့် အချို့သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဘုံရည်ညွှန်းမျက်နှာပြင်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘုံမုဒ်ဗို့အား နှောင့်ယှက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် နှိုင်းရလျှပ်စစ်စက်ကွင်းနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခွန်အားသည် ခွန်အားပေါ်တွင်မူတည်သည်။

ဤချန်နယ်တွင်၊ Ic ကျဆင်းသွားခြင်းသည် လက်ခံသည့်အပိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် စီးရီးလက်ရှိကွင်းဆက်ရှိ ဘုံမုဒ်ဗို့အားကို ဖြစ်စေသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် လွှမ်းမိုးနေပါက၊ စီးရီးမြေပြင်ကွင်းပတ်တွင် ထုတ်ပေးသည့် ဘုံမုဒ်ဗို့အား၏တန်ဖိုးမှာ-

Vcm = — (△B/△t) × S (1) ΔB သည် ဖော်မြူလာ (1) တွင် သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်းပြင်းအား ပြောင်းလဲမှု၊ Wb/m2; S သည် ဧရိယာ m2 ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းဖြစ်လျှင် ၎င်း၏လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတန်ဖိုးကို သိသောအခါ၊ ၎င်း၏ induced ဗို့အားမှာ-

Vcm = (L×h×F×E/48) (၂)

ညီမျှခြင်း (2) သည် MHz ရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည့် L=150/F သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော L=XNUMX/F သို့မဟုတ် ဤနည်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အကျုံးဝင်သည်။

ဤကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ပါက၊ အများဆုံး induced ဗို့အားတွက်ချက်မှုကို ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်-

Vcm = 2×h×E (3) 3) Differential mode အကွက် အနှောင့်အယှက်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် အဝင်နှင့်အထွက်ပါဝါလိုင်းများကြား အနှောင့်အယှက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အမှန်တကယ် PCB ဒီဇိုင်းတွင်၊ power supply noise တွင်၎င်း၏အချိုးအစားသည် အလွန်သေးငယ်ကြောင်း စာရေးသူတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးရန်မလိုအပ်ပါ။

4) Inter-line စွက်ဖက်ခြင်း။ ဓာတ်အားလိုင်းများကြား အနှောင့်အယှက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ မတူညီသောအပြိုင်ဆားကစ်နှစ်ခုကြားတွင် အပြန်အလှန်စွမ်းရည် C နှင့် Mutual inductance M1-2 ရှိနေသောအခါ၊ interference source circuit တွင် ဗို့အား VC နှင့် လက်ရှိ IC ရှိနေပါက၊ စွက်ဖက်ထားသော circuit ပေါ်လာမည်-

a capacitive impedance အားဖြင့် တွဲထားသော ဗို့အား ဖြစ်ပါ သည်။

Vcm = Rv*C1-2*△Vc/△t (4)

ဖော်မြူလာ (၄) တွင် Rv သည် အနီးဆုံးခုခံမှု၏ အပြိုင်တန်ဖိုးနှင့် စွက်ဖက်ထားသော ဆားကစ်၏ အဝေးဆုံးခုခံမှုဖြစ်သည်။

ခ inductive coupling မှတဆင့် ဆက်တိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

V = M1-2*△Ic/△t (5)

ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအရင်းအမြစ်တွင် ဘုံမုဒ်ဆူညံသံများရှိနေပါက၊ မျဉ်းကြောင်းမှ လိုင်းကြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဘုံမုဒ်နှင့် ကွဲပြားသည့်မုဒ်ပုံစံဖြစ်သည်။

ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံ အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားရန် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ

အထက်ဖော်ပြပါ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဆူညံသံကြားဖြတ်ခြင်း၏ ကွဲပြားသော သရုပ်လက္ခဏာများနှင့် အကြောင်းတရားများကြောင့် ၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဆူညံသံ၏ အနှောင့်အယှက်များကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ဖြေရှင်းချက်များမှာ-

1) ဘုတ်ပေါ်ရှိ အပေါက်များကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဖောက်ဝင်သောအပေါက်သည် ဖောက်ဝင်ရန် နေရာချန်ထားရန် ပါဝါအလွှာပေါ်တွင် အဖွင့်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ပါဝါအလွှာ၏အဖွင့်သည် ကြီးလွန်းပါက၊ ၎င်းသည် signal loop ကိုမလွဲမသွေထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ signal ကိုရှောင်ကွင်းရန်အတင်းအကျပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ loop area တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး အသံတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အချို့သောအချက်ပြလိုင်းများသည် အဖွင့်အနီးတွင် စုစည်းနေပြီး ဤကွင်းဆက်ကို မျှဝေပါက၊ ဘုံ impedance သည် crosstalk ကိုဖြစ်စေသည်။

2) power supply noise filter ကို ထားရှိပါ။ ၎င်းသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွင်း ဆူညံသံများကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်ပြီး စနစ်၏ အနှောင့်အယှက်နှင့် ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားလိုင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဆူညံသံများ နှောင့်ယှက်မှုကို စစ်ထုတ်ရုံသာမက (အခြားစက်ကိရိယာများမှ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်)၊ ၎င်းကိုယ်တိုင်က ထုတ်ပေးသော ဆူညံသံကိုလည်း စစ်ထုတ်နိုင်သည် (အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်၊ ) နှင့် အမှတ်စဉ်မုဒ် ဘုံမုဒ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသည် တားဆေးအာနိသင်ရှိသည်။

3) Power isolation ထရန်စဖော်မာ။ အချက်ပြကြိုး၏ ပါဝါကွင်းပတ် သို့မဟုတ် ဘုံမုဒ်မြေပြင်ကွင်းပတ်ကို ပိုင်းခြားပါ၊ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဘုံမုဒ်ကွင်းပတ်ကို ထိရောက်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။

4) ပါဝါထောက်ပံ့မှုထိန်းညှိ။ သန့်ရှင်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပြန်လည်ရရှိခြင်းသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဆူညံသံအဆင့်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

5) ဝါယာကြိုး။ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အဝင်နှင့်အထွက်လိုင်းများကို dielectric board ၏အစွန်းတွင်မချထားသင့်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအခြားဆားကစ်များသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။

6) Analog နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများကို ခွဲခြားပါ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်စက်ပစ္စည်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံသံအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အလွန်အကဲဆတ်သောကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ခုကို ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏အဝင်ပေါက်တွင် ခွဲ၍ ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ signal သည် analog နှင့် digital အစိတ်အပိုင်းများ နှစ်ခုလုံးကို ချဲ့ရန်လိုအပ်ပါက၊ loop area ကိုလျှော့ချရန် signal span တွင် loop တစ်ခုကို ထားရှိနိုင်ပါသည်။

7) မတူညီသောအလွှာများကြားတွင် သီးခြားပါဝါထောက်ပံ့မှုများ ထပ်နေခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ယိမ်းထိုးပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံကို ကပ်ပါးစွမ်းရည်ဖြင့် အလွယ်တကူ တွဲဆက်ထားသည်။

8) ထိလွယ်ရှလွယ် အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲထုတ်ပါ။ Phase-locked loops (PLL) ကဲ့သို့သော အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံအတွက် အလွန်အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့အား ပါဝါပေးဝေသည့်နေရာနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးထားပါ။

9) ချိတ်ဆက်ဝိုင်ယာကြိုးများအတွက် လုံလောက်သော မြေပြင်ကြိုးများ လိုအပ်ပါသည်။ အချက်ပြတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် signal loop ရှိရန် လိုအပ်ပြီး signal နှင့် loop ၏ loop area သည် တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ signal နှင့် loop သည် parallel ဖြစ်ရပါမည်။

10) ပါဝါကြိုးကို ထားပါ။ signal loop ကိုလျှော့ချရန်အတွက် signal line ၏အစွန်းတွင်ပါဝါလိုင်းကိုချထားခြင်းဖြင့်ဆူညံသံကိုလျှော့ချနိုင်သည်။

11) circuit board နှင့် power supply သို့ ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော power supply ဆူညံသံများကို တားဆီးရန်အတွက် interference path (ဓါတ်ရောင်ခြည်မှလွဲ၍) bypass capacitor ကို မြေကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်စေရန်၊ ဆူညံသံကို အခြားစက်ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် မြေပြင်ပေါ်သို့ ဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်

ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်စွာ ထုတ်ပေးပြီး ဆားကစ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ပတ်လမ်းအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို နှိမ်နှင်းသည့်အခါ ယေဘူယျနိယာမကို လိုက်နာသင့်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံကို တတ်နိုင်သမျှ တားဆီးသင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ circuit ၏လွှမ်းမိုးမှုသည် ပြင်ပကမ္ဘာ သို့မဟုတ် power supply ၏ circuit ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချသင့်သည်၊ သို့မှသာ power supply ၏ဆူညံသံကိုပိုဆိုးမသွားစေရန်ဖြစ်သည်။