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Notizie PCB - Punti di progettazione PCB e requisiti elettrici

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Notizie PCB - Punti di progettazione PCB e requisiti elettrici

Punti di progettazione PCB e requisiti elettrici

2021-11-02
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Author:Kavie

In qualsiasi progetto di alimentazione di commutazione, il design fisico della scheda PCB è l'ultimo collegamento. Se il metodo di progettazione è improprio, il PCB può irradiare troppe interferenze elettromagnetiche e causare il funzionamento instabile dell'alimentazione elettrica. Le seguenti sono le questioni che richiedono attenzione in ogni fase di analisi:


PCB

1. Il processo di progettazione dallo schema al PCB

Stabilire i parametri dei componenti -> elenco dei principi di input -> impostazioni dei parametri di progettazione -> layout manuale -> cablaggio manuale -> verifica progettazione -> revisione -> uscita CAM.

Due, impostazione dei parametri

La distanza tra i cavi adiacenti deve essere in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza elettrica e, per facilitare il funzionamento e la produzione, la distanza deve essere il più ampia possibile. La distanza minima deve essere almeno adatta alla tensione tollerata. Quando la densità di cablaggio è bassa, la distanza delle linee di segnale può essere aumentata in modo appropriato. Per le linee di segnale con un ampio divario tra livelli alti e bassi, la distanza dovrebbe essere il più breve possibile e la distanza dovrebbe essere aumentata. Generalmente, impostare la spaziatura della traccia a 8mil. La distanza tra il bordo del foro interno del pad e il bordo della scheda stampata dovrebbe essere maggiore di 1mm, il che può evitare i difetti del pad durante l'elaborazione. Quando le tracce collegate ai pad sono sottili, il collegamento tra pad e tracce dovrebbe essere progettato in una forma di goccia. Il vantaggio di questo è che i pad non sono facili da sbucciare, ma le tracce e i pad non sono facilmente scollegati.

Tre, layout dei componenti

La pratica ha dimostrato che anche se lo schema del circuito è progettato correttamente e il circuito stampato non è progettato correttamente, avrà un effetto negativo sull'affidabilità delle apparecchiature elettroniche. Ad esempio, se le due sottili linee parallele della scheda stampata sono vicine tra loro, la forma d'onda del segnale sarà ritardata e il rumore riflesso si formerà al terminale della linea di trasmissione. Le prestazioni scendono, quindi quando si progetta il circuito stampato, si dovrebbe prestare attenzione ad adottare il metodo corretto. Ogni alimentatore di commutazione ha quattro cicli di corrente:

(1). Circuito AC dell'interruttore di alimentazione

(2). Circuito AC raddrizzatore di uscita

(3). Loop corrente sorgente del segnale in ingresso

(4). Loop corrente di carico in uscita Il loop di ingresso carica il condensatore in ingresso attraverso una corrente DC approssimativa. Il condensatore filtrante agisce principalmente come uno stoccaggio di energia a banda larga; Allo stesso modo, il condensatore del filtro di uscita è utilizzato anche per memorizzare l'energia ad alta frequenza dal raddrizzatore di uscita. Allo stesso tempo, l'energia CC del ciclo di carico in uscita viene eliminata. Pertanto, i terminali dei condensatori del filtro di ingresso e di uscita sono molto importanti. I cicli di corrente in ingresso e in uscita dovrebbero essere collegati all'alimentazione elettrica solo dai terminali del condensatore filtro rispettivamente; se il collegamento tra il ciclo di ingresso/uscita e il ciclo di commutazione/raddrizzatore non può essere collegato al condensatore Il terminale è collegato direttamente e l'energia CA sarà irradiata nell'ambiente dal condensatore filtro in ingresso o in uscita. Il circuito AC dell'interruttore di alimentazione e il circuito AC del raddrizzatore contengono correnti trapezoidali ad alta ampiezza. Le componenti armoniche di queste correnti sono molto alte. La frequenza è molto maggiore della frequenza fondamentale dell'interruttore. L'ampiezza di picco può essere fino a 5 volte l'ampiezza della corrente continua in ingresso/uscita DC. Il tempo di transizione è solitamente di circa 50 ns. Questi due loop sono i più soggetti a interferenze elettromagnetiche, quindi questi loop CA devono essere disposti prima delle altre linee stampate nell'alimentazione elettrica. I tre componenti principali di ogni ciclo sono condensatori filtranti, interruttori di potenza o raddrizzatori, induttori o trasformatori. Posizionarli uno accanto all'altro e regolare la posizione dei componenti per rendere il percorso corrente tra di loro il più breve possibile. Il modo migliore per stabilire un layout di alimentazione di commutazione è simile alla sua progettazione elettrica. Il miglior processo di progettazione è il seguente:

1. Posizionare il trasformatore

2. Progettare il ciclo di corrente dell'interruttore di alimentazione

3. Progettare il ciclo corrente del raddrizzatore in uscita

4. Circuito di controllo collegato al circuito di alimentazione CA

Progettare il ciclo sorgente corrente di ingresso e il filtro di ingresso Quando si progetta il ciclo di carico di uscita e il filtro di uscita in base all'unità funzionale del circuito, tutti i componenti del circuito devono essere disposti in conformità con i seguenti principi:

(1) In primo luogo, considerare la dimensione del PCB. Quando la dimensione del PCB è troppo grande, le linee stampate saranno lunghe, l'impedenza aumenterà, la capacità anti-rumore diminuirà e il costo aumenterà; Se la dimensione del PCB è troppo piccola, la dissipazione del calore non sarà buona e le linee adiacenti saranno facilmente disturbate. La forma migliore del circuito stampato è rettangolare e il rapporto di aspetto è 3: 2 o 4: 3. I componenti situati sul bordo del circuito stampato sono generalmente non meno di 2mm di distanza dal bordo del circuito stampato.

(2) Quando si posiziona il dispositivo, considerare la saldatura successiva, non troppo densa.

(3) Prendere il componente principale di ogni circuito funzionale come centro e disporre il layout intorno ad esso. I componenti dovrebbero essere disposti uniformemente, ordinatamente e compattamente sul PCB, minimizzare e accorciare i cavi e le connessioni tra i componenti e il condensatore di disaccoppiamento dovrebbe essere il più vicino possibile al VCC del dispositivo.

(4) Per i circuiti che funzionano ad alte frequenze, i parametri distribuiti tra i componenti dovrebbero essere presi in considerazione. Generalmente, il circuito dovrebbe essere disposto in parallelo il più possibile. In questo modo, non è solo bello, ma anche facile da installare e saldare e facile da produrre in serie.

(5) Disporre la posizione di ogni unità di circuito funzionale secondo il flusso del circuito, in modo che il layout sia conveniente per la circolazione del segnale e il segnale sia mantenuto nella stessa direzione possibile.

(6) Il primo principio del layout è quello di garantire la velocità di layout del cablaggio, prestare attenzione al collegamento dei cavi volanti durante lo spostamento del dispositivo e mettere insieme i dispositivi connessi.

(7) Ridurre l'area del ciclo il più possibile per sopprimere l'interferenza di radiazione dell'alimentazione elettrica di commutazione.

Quanto sopra è un'introduzione ai punti principali della progettazione PCB dell'alimentazione elettrica e dei requisiti elettrici. Ipcb fornisce anche produttori di PCB e tecnologia di produzione PCB.