site logo

PCB පිරිසැලසුම් අතර මා අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

නිර්මාණය කිරීම PCB මණ්ඩලය බොහෝ විට එවැනි සහ එවැනි ගැටලු තිබේද? අද මම වැඩ සටහනට කැමතියි xiaobian මෙම ලිපිය වසර ගණනාවක ඉංජිනේරුවන් සඳහා PCB පුවරු නිර්මාණයේ නියැලී සිටින අතර, මුද්‍රිත පරිපථ මණ්ඩල සැලසුම් අත්දැකීම ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට නිර්දේශ කළේය. එකතු කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ipcb

ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන සඳහා, පීසීබී පුවරු සැලසුම් කිරීම යනු විද්‍යුත් ක්‍රමලේඛන රූප සටහනෙහි සිට නිශ්චිත නිෂ්පාදනයක් දක්වා වූ සැලසුම් ක්‍රියාවලියක් වන අතර එහි සැලසුමේ තාර්කිකභාවය නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය හා සමීපව සම්බන්ධ වේ. කෙසේ වෙතත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික නිර්මාණකරණයේ නියැලෙන බොහෝ දෙනෙකුට මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට ඇත්තේ අල්ප අත්දැකීමකි. ඔවුන් PCB මණ්ඩල සැලසුම් මෘදුකාංගය ඉගෙන ගෙන තිබුනත්, නමුත් පීසීබී මෝස්තර වලට බොහෝ විට ගැටලු ඇත. ෂියාඕබියන් විසින් නිර්දේශ කරන ලද ඉංජිනේරුවරයා වසර ගණනාවක් තිස්සේ පීසීබී පුවරු සැලසුම් කිරීමේ නිරතව සිටී. ජේඩ් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගඩොල් දැමීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔහු/ඇය මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ සැලසුම පිළිබඳ ඔහුගේ/ඇයගේ අත්දැකීම් ඔබ සමඟ බෙදා ගනු ඇත. ඉංජිනේරුවරයා විසින් නිර්දේශ කරන ලද පීසීබී සැලසුම් මෘදුකාංගය මීට වසර කිහිපයකට පෙර ටැන්ගෝ වන අතර දැන් එය ප්‍රෝටල් 2.7 සඳහා භාවිතා කරයි.

PCB පිරිසැලසුම

PCB මත සංරචක ස්ථානගත කිරීමේ සාමාන්‍ය අනුපිළිවෙල:

1, ශක්ති සොකට්, දර්ශක ආලෝකය, ස්විචය, සම්බන්ධකය යනාදී ව්‍යුහයට සමීපව ස්ථාවර ස්ථාන සහිත සංරචක තබන්න, මෘදුකාංගයේ අගුල ක්‍රියා කිරීමෙන් පසු මෙම සංරචක තබා ඇත්තේ එය නොබැඳෙන පරිදි ය වැරදීමකින් චලනය;

2, තාපන මූලද්‍රව්‍ය, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, අයිසී යනාදියෙහි රේඛාවේ තබා ඇති විශේෂ සංරචක සහ විශාල සංරචක;

3. කුඩා උපාංග තබන්න.

පීසීබී හි සංරචකය සහ දාරය අතර දුර

හැකි නම්, සියලුම සංරචක PCB පුවරුවේ මායිමෙන් හෝ අවම වශයෙන් PCB පුවරුවේ ඝනකමට වඩා වැඩි වශයෙන් 3mm ක් ඇතුළත තැබිය යුතුය. එයට හේතුව එකලස් කිරීමේ පේනු සවි කිරීම් සහ තරංග පෑස්සීම් මහා පරිමාණයෙන් නිපදවීමේදී එය භාවිතා කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ වලයට ලබා දිය යුතු බැවිනි. ඒ අතරම, හැඩතල සැකසීමෙන් සිදු වන දාර දෝෂ වැළැක්වීම සඳහා, පීසීබී පුවරුවේ බොහෝ සංරචක තිබේ නම්, ඔබට මිලිමීටර් 3 පරාසයෙන් ඔබ්බට යාමට අවශ්‍ය නම්, පීසීබී පුවරුවේ මායිමට මිලිමීටර් 3 ක සහායක දාරයක් එකතු කළ හැකි අතර සහායක දාරයේ වී හැඩැති තව්වක් විවෘත කළ හැකි අතර එය නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අතින් කැඩී යා හැක.

ඉහළ සහ අඩු පීඩනය අතර හුදකලා වීම

බොහෝ පීසීබී පුවරුවල එකවර අධි වෝල්ටීයතා පරිපථයක් සහ අඩු වෝල්ටීයතා පරිපථයක් ඇත, අධි වෝල්ටීයතා පරිපථයේ සංරචක සහ අඩු වෝල්ටීයතා කොටස වෙන් කර විවෘත කළ යුතු අතර, හුදෙකලා වීමේ දුර වෝල්ටීයතාවයට සම්බන්ධ වේ. සාමාන්‍යයෙන්, PCB පුවරුව 2kV ට ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාවයෙන් 2000mm දුරින් තිබිය යුතු අතර, ඉහත අනුපාතය වැඩි කළ යුතුය, උදාහරණයක් ලෙස, ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතා පරීක්‍ෂණය 3000V නම්, අධික හා අඩු වෝල්ටීයතා රේඛා අතර ඇති දුර 3.5mm ට වඩා වැඩි විය යුතු අතර බොහෝ අවස්ථාවලදී රිංගා යාම වැළැක්වීම සඳහා PCB පුවරුවේ ද ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා තව් අතර විය යුතුය.

PCB පුවරු කේබල්

මුද්‍රිත සන්නායක පිරිසැලසුම හැකි තරම් කෙටි විය යුතුය, විශේෂයෙන් ඉහළ සංඛ්‍යාත පරිපථ වලදී; මුද්රිත වයර් හැරවීම වට කළ යුතු අතර, ඉහළ සංඛ්‍යාත පරිපථයේ සහ වයර් ඝණත්වයේ දී නිවැරදි කෝණය හෝ තියුණු කෝණය විදුලි ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි; පැනල් දෙකක් වයර් කිරීමේදී, පරපෝෂිත සම්බන්ධතාවය අඩු කිරීම සඳහා එකිනෙකට සමාන්තරව වළක්වා ගැනීම සඳහා දෙපස වයර් ලම්බක, නැඹුරු හෝ නැමිය යුතුය. පරිපථයේ ආදානය සහ ප්‍රතිදානය ලෙස භාවිතා කරන මුද්‍රිත වයර් ප්‍රතිපෝෂණ වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකිතාක් දුරට එකිනෙකට සමාන්තරව වළක්වා ගත යුතුය. මෙම වයර් අතර භූගත වයර් එකතු කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

මුද්රිත වයර් පළල

කම්බියේ පළල විදුලි ක්‍රියාකාරිත්වයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු අතර නිෂ්පාදනය සඳහා පහසු විය යුතුය. එහි අවම අගය ධාරාවේ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී, නමුත් අවම මි.මී. 0.2 ට නොඅඩු විය යුතුය. ඉහළ ඝනත්වයකින්, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් මුද්‍රිත රේඛා, වයර් පළල සහ පරතරය සාමාන්‍යයෙන් 0.3 මි.මී. අධික ධාරාවකදී වයර් පළලෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඒකපුද්ගලික අත්හදා බැලීම් වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ තඹ තීරු වල ඝණකම 50μm වන විට වයරයේ පළල 1 ~ 1.5 මි.මී. සහ ධාරාව 2A වන විට උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ඉතා කුඩා බවයි. එම නිසා මි.මී. 1 ~ 1.5 ක පළලකින් යුත් වයරයට උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමකින් තොරව සැලසුම් අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

මුද්‍රිත සන්නායක සඳහා පොදු බිම් කම්බි හැකිතාක් දුරට ඝනක විය යුතු අතර හැකිනම් මිලිමීටර් 2 සිට 3 දක්වා වූ විශාල රේඛා භාවිතා කළ යුතුය, විශේෂයෙන් මයික්‍රොප්‍රොසෙසර සහිත පරිපථ වල. ප්‍රාදේශීය රේඛාව ඉතා සියුම් බැවින් ධාරාවේ ගලායාම වෙනස් වීම, භූමි විභව වෙනස් වීම්, මයික්‍රොප්‍රොසෙසර කාල සංඥා මට්ටමේ අස්ථායිතාව හේතුවෙන් ශබ්දය ඉවසීම පිරිහීමට තුඩු දෙනු ඇත; ඩීඅයිපී ඇසුරුම් කරන ලද අයිසී අල්මාරි අතර වයර් කිරීමේදී 10-10 සහ 12-12 මූලධර්ම යෙදිය හැකිය, එනම් අල්ෙපෙනති අතර වයර් දෙකක් ගමන් කරන විට පෑඩ් විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 50 දක්වා තැබිය හැකිය, රේඛා පළල සහ රේඛා පරතරය මිලි මීටර් 10 ක් වන විට අල්ෙපෙනති අතරට එක් වයරයක් පමණක් ගමන් කරන අතර, පෑඩ් විෂ්කම්භය 64mil ලෙස සකසා ගත හැකිය, රේඛා පළල සහ පේළි පරතරය මි.මී.

මුද්රිත වයර් පරතරය

යාබද වයර් අතර ඇති පරතරය විදුලි ආරක්‍ෂාවේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලිය යුතු අතර ක්‍රියාත්මක වීමේ හා නිෂ්පාදනයේ පහසුව සඳහා පරතරය හැකිතාක් දුරට පුළුල් විය යුතුය. වෝල්ටීයතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අවම පරතරය අවම වශයෙන් සුදුසු විය යුතුය. මෙම වෝල්ටීයතාවයට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කරන වෝල්ටීයතාවය, අතිරේක උච්චාවචනය වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් හේතු නිසා ඇති වන උපරිම වෝල්ටීයතාවය ඇතුළත් වේ.

තාක්‍ෂණික කොන්දේසි මඟින් වයර් අතර යම් තාක් දුරට ලෝහ අවශේෂ ඉතිරි වුවහොත්, පරතරය අඩු වේ. එබැවින් වෝල්ටීයතාව ගැන සලකා බැලීමේදී නිර්මාණකරු මෙම සාධකය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. රැහැන් ඝනත්වය අඩු වන විට, සංඥා රේඛාවේ පරතරය යෝග්‍ය ලෙස වැඩි විය හැකි අතර, ඉහළ හා පහළ මට්ටමේ විශාල විෂමතාවක් සහිත සංඥා රේඛාව හැකිතාක් කෙටි විය යුතු අතර පරතරය වැඩි කළ යුතුය.

මුද්‍රිත වයර් වල ආරක්‍ෂාව සහ බිම් සැකසීම

මුද්‍රිත කම්බියේ පොදු බිම් කම්බි හැකිතාක් දුරට මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ කෙළවරේ සකස් කළ යුතුය. පීසීබී පුවරුවේ හැකි තාක් දුරට තඹ තීරු බිම් කම්බි ලෙස වෙන් කළ යුතු අතර එමඟින් පලිහ ආචරණය දිගු බිම් කම්බියකට වඩා යහපත් වන පරිදි සම්ප්‍රේෂණ රේඛාවේ ලක්ෂණ සහ ආවරණ බලපෑම වැඩි දියුණු වන අතර බෙදා හරින ධාරිතාව අඩු කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මුද්‍රිත කම්බියේ පොදු බිම් කම්බි ලූපයක් හෝ ජාලයක් සෑදීම වඩාත් සුදුසුය, මන්ද එකම පුවරුවේ බොහෝ පරිපථ පරිපථ ඇති විට, විශේෂයෙන් වැඩි බලයක් පරිභෝජනය කරන සංරචක ඇති විට, ප්‍රස්ථාරයේ සීමාව භූගත විභව වෙනස ඇති කරයි. ශබ්දය ඉවසීම අඩු කිරීමට හේතු වන අතර, එය ලූපයක් වන විට, භූගත විභව වෙනස අඩු වේ.

ඊට අමතරව, බිම් සහ බල රූප සටහන හැකිතාක් දුරට දත්ත ගලා යන දිශාවට සමාන්තර විය යුතු අතර එය ශබ්දය මර්දනය කිරීමේ හැකියාව වැඩි කිරීමේ රහසයි; බහු ස්ථර PCB පුවරුවට ආරක්‍ෂක ස්තරය, බල සැපයුම් ස්ථරය, බිම් ස්ථරය ආරක්‍ෂක ස්තරය ලෙස සැලකිය හැකිය, සාමාන්‍ය බිම් ස්ථරය සහ බල ස්ථරය බහු ස්ථර PCB පුවරුවේ අභ්‍යන්තර ස්ථරය, සංඥා රේඛා සැලසුම අභ්‍යන්තර ස්ථරය සහ පිටත ස්ථරය ලෙස සැලකිය හැකිය.