site logo

ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပြောင်းခြင်း PCB ဒီဇိုင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်၊ PCB ဒီဇိုင်း အလွန်အရေးကြီးသောရာထူးကိုယူသည်။ A bad PCB has poor EMC performance, high output noise, weak anti-interference ability, and even basic functions are defective.

အခြား hardware PCBS များနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်၊ ပါဝါပြောင်းခြင်း PCBS တွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအချို့ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးသို့ပြောင်းခြင်းအတွက် PCB ဝါယာကြိုး၏အခြေခံအကျဆုံးအခြေခံမူအချို့အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ပြောပါမည်။

ipcb

၁၊ အကွာ

ဗို့အားမြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်လိုင်းအကွာအဝေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သောအကွာအဝေးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်အသိအမှတ်ပြုမှုမလိုသောထုတ်ကုန်များ (သို့) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပြည့်မီနိုင်သောအကွာအဝေးကိုအတွေ့အကြုံအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ မည်သည့်အကွာအဝေးသည်သင့်လျော်သနည်း။ ဘုတ်အဖွဲ့မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ၊ အခြားညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေအားမည်သို့စောင့်ဆိုင်းရမည်ကိုထုတ်လုပ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

For the mains input, even if the board surface can be guaranteed clean and sealed, MOS tube drain source electrode close to 600V, less than 1mm is actually more dangerous!

၂။ ဘုတ်အဖွဲ့၏အစွန်းတွင်အစိတ်အပိုင်းများ

PCB အစွန်းတွင် patch capacitance သို့မဟုတ်အခြားပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများအတွက်နေရာချသည့်အခါ PCB splitter ဦး တည်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ပုံသည်အမျိုးမျိုးသောနေရာချထားနည်းလမ်းများအောက်ရှိစက်များပေါ်ရှိဖိအားကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသည်။

သဖန်းသီး။ ၁ ပန်းကန်ကွဲသောအခါစက်ပေါ်ရှိဖိအားကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ

၎င်းကိရိယာသည် splitter ၏အစွန်းနှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက PCB splitter ကြောင့်အစိတ်အပိုင်းပျက်စီးနိုင်သည်။

3. Loop ဧရိယာ

Whether input or output, power loop or signal loop, should be as small as possible. ပါဝါကွင်းသည်လျှပ်စစ်သံလိုက်အားကိုထုတ်လွှတ်ပြီး EMI လက္ခဏာများသို့မဟုတ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ At the same time, if received by the control ring, it is likely to cause an exception.

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပါဝါကွင်းဧရိယာပိုကျယ်လျှင်၊ ညီမျှသောကပ်ပါးအကူးအပြောင်းသည်လည်းယိုစီးမှုဆူညံသံကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။

4. သော့ကြိုးများ

DI/DT ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် dynamic node တွင် inductance ကိုလျှော့ချရမည်မဟုတ်လျှင်အားကောင်းသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်များထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ inductance ကိုလျှော့ချလိုလျှင်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဝါယာကြိုးအရှည်ကိုလျှော့ချလိုပြီး၊ အကျယ်လုပ်ဆောင်ချက်သည်သေးငယ်သည်။

5. အချက်ပြကြိုးများ

ထိန်းချုပ်မှုကဏ္ For တစ်ခုလုံးအတွက်ဓာတ်အားလိုင်းမှဝေးသောဝါယာကြိုးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့နှစ် ဦး သည်အခြားကန့်သတ်ချက်များကြောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးကပ်နေပါကထိန်းချုပ်ရေးလိုင်းနှင့်ဓာတ်အားလိုင်းသည်မျဉ်းပြိုင်မဖြစ်သင့်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးမူမမှန်လည်ပတ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

In addition, if the control line is very long, a pair of back and forth lines should be close to each other, or the two lines should be placed on the two sides of the PCB facing each other, so as to reduce the loop area and avoid interference by the electromagnetic field of the power part. သဖန်းသီး။ ၂ သည် A နှင့် B အကြားမှန်ကန်သောမမှန်အချက်ပြလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းပြခြင်းကိုသရုပ်ဖော်သည်။

ပုံ ၂ တွင်မှန်ကန်ပြီးမှားသောအချက်ပြကေဘယ်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းများ

ဟုတ်ပါတယ်၊ အချက်ပြလိုင်းသည်အပေါက်များမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသင့်သည်။

၆၊ ကြေးနီ

တစ်ခါတစ်ရံကြေးနီတင်ခြင်းသည်လုံးဝမလိုအပ်ဘဲရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ကြေးနီသည်အလုံအလောက်ကြီးမားပြီး၎င်း၏ဗို့အားကွဲပြားလျှင်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်မှလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကိုဖြာထွက်စေသောအင်တာနာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဆူညံသံကိုကောက်ရန်လွယ်ကူသည်။

ယေဘူယျအားဖြင့်ကြေးနီတင်ခြင်းကိုအထွက်အထွက်၌“ မြေ” node ကဲ့သို့တည်ငြိမ်သောဆုံမှတ်များတွင်သာခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်အထွက်စွမ်းရည်ကိုထိရောက်စွာမြင့်တက်စေပြီးဆူညံသံအချို့ကိုထုတ်လွှတ်သည်။

၇၊ မြေပုံဆွဲခြင်း၊

ဆားကစ်တစ်ခုအတွက်ကြေးနီကို PCB ၏တစ်ဖက်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီး PCB ၏အခြားတစ်ဖက်ရှိဝါယာကြိုးများကိုအလိုလျောက်မြေပုံချပေးသည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော impedance တန်ဖိုးများနှင့်အတားအဆီးများကိုတစ်ပြိုင်နက်ချိတ်ဆက်ထားသကဲ့သို့၎င်းသည်စီးဆင်းရန်အနိမ့်ဆုံး impedance ရှိသောလမ်းကြောင်းအားအလိုအလျောက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။

တစ်ဖက်၌ဆားကစ်၏ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းကိုသင်ဝါယာကြိုးဖြတ်နိုင်ပြီးအခြားတစ်ဖက်ရှိ“ မြေ” ဆုံမှတ်ပေါ်တွင်ကြေးနီ တင်၍ အပေါက်တစ်ခုကို ဖြတ်၍ နှစ်ဖက်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

8. အထွက် rectifier diode

output rectifier diode သည် output နှင့်နီးလျှင်၎င်းကို output နှင့်အပြိုင်မထားသင့်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် diode မှာထုတ်ပေးတဲ့ electromagnetic field ဟာပါဝါအထွက်နှင့်ပြင်ပ load များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော loop ထဲသို့ထိုးဖောက်လိမ့်မည်။

သဖန်းသီး။ ၃ diodes များမှန်ကန်ပြီးနေရာမမှန်ခြင်း

၉၊ မြေဝါယာကြိုး၊

မြေပြင်ကေဘယ်များဝါယာကြိုးများအလွန်သတိထားရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် EMS, EMI နဲ့အခြားစွမ်းဆောင်ရည်တွေပိုဆိုးလာနိုင်တယ်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး PCB“ မြေ” ကိုပြောင်းရန်အနည်းဆုံးအောက်ပါအချက်နှစ်ချက် (၁) ဓာတ်အားပေးစက်နှင့်အချက်ပြမြေပြင်သည်တစ်ခုတည်းသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ (၂) ground loop မရှိသင့်ပါ။

10. Y capacitance

အထွက်နှင့်အထွက်မကြာခဏ Y အကြောင်းပြချက်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် input capacitor ground တွင်ချိတ်ဆွဲ ထား၍ မရပါ၊ ဤအချိန်၌ high voltage terminal ကဲ့သို့ static node တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရမည်။

11, အခြား

အမှန်တကယ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး PCB ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ“ varistor သည်ကာကွယ်ထားသော circuit နှင့်နီးစပ်သင့်သည်”၊ “ ထုတ်လွှတ်သောသွားများကိုတိုးပွားစေသော common mode induction”၊ “ chip VCC power supply တို့ကဲ့သို့စဉ်းစားရမည့်အခြားကိစ္စများရှိနိုင်သည်။ capacitor ကိုမြှင့်ပါ။ ထို့အပြင်ကြေးနီသတ္တုပြား၊ အကာအရံကဲ့သို့အထူးကုသမှုလိုအပ်ချက်ကို PCB ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

တခါတရံမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေခံသဘောတရားအတော်များများကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေကိုတစ်ခုမှမဆုံနိုင်၊ အဲဒါကိုတွေ့ဖို့၊ အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကတကယ်ပရောဂျက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ၊ အသင့်တော်ဆုံးဝါယာကြိုးကိုဆုံးဖြတ်တာပါ။