Naon peraturan kaamanan PCB sumber?

Ganti tahan tegangan sareng kabocoran syarat
Nalika input sareng output voltase switching power supply ngalangkungan 36V AC sareng 42V DC, masalah shock listrik kedah diperhatoskeun. Peraturan kaamanan: kabocoran antara dua bagian anu tiasa diaksés atanapi naon waé bagian anu tiasa diaksés sareng hiji tiang catu daya moal langkung ti 0.7map atanapi DC 2mA.
Nalika tegangan input nyaéta 220V tina catu daya switching, jarak creepage antara taneuh anu tiis sareng panas henteu kedah kirang ti 6mm, sareng jarak antara garis port di kadua tungtung na kedah langkung ageung ti 3mm.
Tegangan tahan antara tahap primér trafo saklar kedah 3000V AC, sareng arus kabocoran kedah 10mA. Arus kabocoran kedahna kirang ti 10mA saatos uji hiji menit
Ujung input tina catu daya switching kedah tahan voltase kana taneuh (cangkang) ku AC 1500V, atur arus kabocoran salaku 10mA, sareng ngalaksanakeun uji tegangan tahan salami 1 menit, sareng arus kabocoran kedahna kirang ti 10mA.
DC 500V dianggo pikeun tegangan tahan tungtung kaluaran catu daya saklar kana taneuh (cangkang), sareng arus kabocoran disetél salaku 10mA. Ngalaksanakeun uji tegangan tahan salami 1 menit, sareng arus kabocoran kedahna kirang ti 10mA.
Sarat pikeun jarak tempoan aman tina saklar
Jarak kaamanan antara sisi sareng sisi sékundér tina dua garis: 6mm, ditambah 1mm, slottingna ogé kedah 4.5mm.
Jarak kaamanan antara sisi sareng sisi sékundér dina garis katilu: 6mm, ditambah 1mm, slottingna ogé kedah 4.5mm.
Jarak kaamanan antara dua foil tambaga sekering> 2.5mm. Tambihkeun 1mm, sareng slottingna ogé kedah 1.5mm.
Jarak antara LN, l-gnd sareng n-gnd langkung ageung tibatan 3.5mm.
Jaringan pin kapasitor filter primér> 4mm.
Jarak kaamanan antara tahap primér> 6mm.
Ngalihkeun persyaratan kabel PCB suplai
Antara tambaga foil sareng tambaga foil: 0.5mm
Antara tambaga foil sareng gabungan solder: 0.75mm
Antara sendi solder: 1.0mm
Antara foil tambaga sareng ujung pelat: 0.25mm
Antara ujung liang sareng ujung liang: 1.0mm
Antara ujung liang sareng ujung pelat: 1.0mm
Tambaga garis foil lébar> 0.3mm.
Sudut péngkolan 45 °
Jarak anu sami diperyogikeun pikeun sambungan kabel antara garis paralel.
Syarat kaamanan pikeun ngaganti catu daya
Pilarian sekering anu diperyogikeun ku peraturan kaamanan tina komponén peraturan kaamanan, sareng jarak tempuh antara dua bantalan nyaéta> 3.0mm (mnt). Dina kasus sirkuit pondok pos tahap, kapasitor X sareng Y kedah dina régulasi kaamanan. Éta nganggap tahan voltase sareng arus kabocoran anu diidinan. Di lingkungan anu subtropis, arus kabocoran pakakasna kedah kirang ti 0.7ma, pakakas anu damel di lingkungan anu sedeng kedah kirang ti 0.35ma, sareng kapasitansi umum y henteu langkung ageung tina 4700pf. Résistansi pelepasan kedah ditambihan kana kapasitor x kalayan kapasitas> 0.1uF. Saatos pakakas damel normal dihurungkeun, tegangan antara colokanna kedah henteu langkung ageung tina 42V dina jero 1s.
Syarat panyalindungan catu daya
Nalika total kakuatan kaluaran alih daya suplai langkung ageung tibatan 15W, uji coba pondok kedah dilaksanakeun.
Nalika terminal kaluaranana pondok, teu kedah aya panas teuing atanapi seuneu dina sirkuit, atanapi waktos pembakaranna kedah dina 3.
Nalika jarak antara garis anu caket kirang ti 0.2mm, éta tiasa dianggap salaku sirkuit pondok.
Tés sirkuit pondok kedah dilakukeun pikeun kapasitor éléktrolit. Dina waktos ayeuna, kusabab kapasitor éléktrolit gampang gagal, perhatian kedah dibayar ka alat nalika uji coba pondok pikeun nyegah kahuruan.
Dua logam anu ngagaduhan sipat anu béda henteu tiasa dianggo salaku panyambung sabab bakal ngahasilkeun korosi listrik.
Wewengkon kontak antara gabungan solder sareng pin komponén kedah langkung ageung tibatan daérah cross-sectional tina pin komponén. Upami teu kitu, éta dianggap salaku las lepat.
Alat anu mangaruhan suplai listrik – kapasitor éléktrolit
Kapasitor éléktrolit mangrupikeun alat anu teu aman dina ngaganti catu daya sareng berpengaruh dina waktos antawis kagagalan (MBTF) tina ngaganti catu daya.
Saatos kapasitor éléktrolitik digunakeun pikeun sababaraha waktos, kapasitansi bakal turun sareng tegangan ripple bakal ningkat, janten gampang panas sareng gagal.
Nalika kapasitor éléktrolit kakuatan tinggi gagal ngahasilkeun panas, éta bakal sering nyababkeun ledakan. Ku alatan éta, kapasitor éléktrolit kalayan diaméterna langkung ageung ti 10mm kedah ngagaduhan fungsi ledakan-buktina. Pikeun kapasitor éléktrolit kalayan fungsi ledakan-buktina, alur silang dibuka di luhur cangkang kapasitor, sareng liang knalpot kénca di handapeun pin.
Kahirupan jasa tina kapasitor utami ditangtukeun ku suhu internal tina kapasitor, sareng naékna suhu kapasitor utamina hubunganna sareng arus riak sareng tegangan riak. Ku alatan éta, parameter tegangan arus ripple sareng voltase ripple dirumuskeun ku kapasitor éléktrolit umum mangrupikeun nilai arus ripple dina kaayaan suhu kerja khusus (85 ℃ atanapi 105 ℃) sareng umur jasa khusus (2000 jam), Nyaéta dina kaayaan ripple tegangan arus sareng ripple, umur jasa kapasitor éléktrolit ngan ukur 2000 jam. Nalika umur jasa tina kapasitor diperyogikeun langkung ti 2000 jam, umur jasa tina kapasitor kedah didesain numutkeun rumus ieu.