PCB yerleşimi yapılırken hangi EMC sorunlarının dikkate alınması gerekir?

Sofistike bir sistem dağıtmak için güç kaynağını değiştirmenin zorluklarından biri olmalı. PCB board (zayıf bir PCB tasarımı, parametrelerde hata nasıl ayıklanırsa yapılsın alarmcı olmadığı bir duruma yol açabilir). Bunun nedeni, PCB yerleşimi yapılırken hala elektrik performansı, proses yönlendirme, güvenlik gereksinimleri, EMC etkisi vb. gibi birçok faktörün dikkate alınmasıdır. Ele alınan faktörler arasında elektrik en temel olanıdır, ancak EMC anlaşılması en zor olanıdır. . , Birçok projenin ilerlemesinin darboğazı EMC probleminde yatmaktadır; 22 yönden PCB yerleşimini ve EMC’yi sizlerle paylaşalım.

ipcb

PCB yerleşimi yapılırken hangi EMC sorunlarının dikkate alınması gerekir?

1. PCB tasarımının EMI devresi, devreye aşina olduktan sonra sakince yapılabilir.

Yukarıdaki devrenin EMC üzerindeki etkisi hayal edilebilir. Giriş ucundaki filtre burada; yıldırımdan korunma için basınca duyarlı; ani akımı önlemek için R102 direnci (kaybı azaltmak için röle ile işbirliği yapın); önemli husus, diferansiyel mod X kondansatörüdür ve endüktans, filtreleme için Y kondansatörü ile eşleştirilir; güvenlik panosu düzenini etkileyen sigortalar da vardır; buradaki her cihaz çok önemlidir ve her cihazın işlevinin ve rolünün dikkatli bir şekilde tadını çıkarmalısınız. Devre tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken EMC şiddet seviyesi, birkaç filtreleme seviyesi, Y kapasitör sayısı ve konum gibi sakin bir şekilde tasarlanmıştır. Varistör boyutu ve miktarı seçimi, EMC talebimizle yakından ilgilidir. Görünüşte basit olan EMI devresini tartışmak için herkesi hoş geldiniz, ancak her bileşen derin gerçekler içeriyor.

2. Devre ve EMC: (En tanıdık geri dönüş ana topolojisi, devredeki hangi önemli yerlerin EMC mekanizmasını içerdiğine bakın).

Yukarıdaki şekilde devrede birkaç parça vardır: EMC üzerindeki etki çok önemlidir (yeşil kısım olmadığını unutmayın), örneğin radyasyon, herkes elektromanyetik alan radyasyonunun uzamsal olduğunu bilir, ancak temel prensip değişimidir. manyetik alanın etkili kesit alanı ile ilgili olan manyetik akı. , Devredeki karşılık gelen döngü hangisidir. Elektrik akımı bir manyetik alan üretebilir, bir elektrik alanına dönüştürülemeyen kararlı bir manyetik alan üretir; ama değişen bir akım değişen bir manyetik alan üretir ve değişen bir manyetik alan bir elektrik alanı üretebilir (aslında bu ünlü Maxwell denklemidir, ben sade bir dil kullanıyorum), değişim Aynı şekilde, elektrik alanı bir manyetik alan üretebilir. alan. O yüzden mutlaka anahtar durumlu yerlere dikkat edin, yani EMC kaynaklarından biri, işte EMC kaynaklarından biri (burada tabii ki diğer yönlerinden daha sonra bahsedeceğim); örneğin, devredeki noktalı döngü, anahtar tüpünün açıklığıdır. Ve kapalı döngü, sadece devreyi tasarlarken EMC’yi etkilemek için anahtarlama hızı değil, aynı zamanda kart düzeninin döngü alanı da önemli bir etkiye sahiptir! Diğer iki döngü, emme döngüsü ve düzeltme döngüsüdür. Bunu önceden öğrenin ve daha sonra konuşun!

3. PCB tasarımı ve EMC arasındaki ilişki.

1). Geri dönüş ana güç döngüsü gibi PCB döngüsünün EMC üzerindeki etkisi çok önemlidir. Çok büyükse, radyasyon zayıf olacaktır.

2). Filtrenin kablolama etkisi. Filtre, paraziti filtrelemek için kullanılır, ancak PCB kablolaması iyi değilse, filtre olması gereken etkiyi kaybedebilir.

3). Yapısal kısımda, radyatör tasarımının zayıf topraklanması, ekranlı versiyonun topraklamasını vb. etkileyecektir.

4). EMI devresi ve anahtar borusu gibi parazit kaynağına çok yakın hassas parçalar, kaçınılmaz olarak zayıf EMC’ye yol açacaktır ve net bir izolasyon alanı gereklidir.

5). RC absorpsiyon devresi yönlendirme.

6). Y kondansatörü topraklanmış ve yönlendirilmiştir ve Y kondansatörünün konumu da kritik öneme sahiptir, vb.