+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

كيفية تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند تصميم تبديل التيار الكهربائي

Jul 08, 2023

كيفية تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند تصميم تبديل التيار الكهربائي

 

غالبًا ما يؤثر التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن تبديل مصدر الطاقة على التشغيل العادي للمنتجات الإلكترونية ، لذلك يصبح تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور الصحيح لمصدر طاقة التحويل مهمًا للغاية.


في كثير من الحالات ، قد لا يعمل مصدر الطاقة المصمم بشكل مثالي على الورق بشكل صحيح عند تشغيله لأول مرة ، نظرًا لوجود العديد من المشكلات في تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص بمصدر الطاقة.


في تصميم تبديل مصدر الطاقة ، يعد تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور خطوة حاسمة للغاية ، والتي تؤثر بشكل كبير على الأداء ومتطلبات EMC والموثوقية والقدرة على تصنيع مزود الطاقة.


مع تطور التكنولوجيا الإلكترونية ، أصبح حجم تبديل مصدر الطاقة أكثر إحكاما ، والأداء أقوى ، وتردد التبديل يزداد أعلى وأعلى ، وتزداد كثافة الأجهزة أعلى وأعلى ، الأمر الذي يتطلب المزيد والمزيد المزيد من متطلبات مكافحة التداخل لتخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور والأسلاك. كلما كان الأمر أكثر صرامة ، يصبح تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعقول والعلمي مهمًا للغاية. ستقدم هذه المقالة نصائح حول كيفية تحقيق تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور جيد في المرة الأولى.


يجب أن يتبع تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور العام بضع نقاط
1. المبدأ الأول للتخطيط هو ضمان معدل اكتمال الأسلاك. عند تحريك الأجهزة ، انتبه لتوصيل الأسلاك الطائرة ، وقم بتوصيل الأجهزة بعلاقة اتصال ؛


2. تحديد موضع تحويل وحدة إمداد الطاقة على PCB. المفتاح هو مصدر قوي لإشعاع التداخل الكهرومغناطيسي. يجب وضعها بعيدًا عن المكونات الحساسة مثل الساعات والواجهات ، ويجب وضعها في أقرب مكان ممكن من طرف الطاقة ، مع مراعاة عوامل مثل تبديد الحرارة والتجميع ؛


3. حدد الفرق بين قناة إمداد الطاقة الرئيسية والأرض في مخطط الكتلة التخطيطي (أرضي طاقة ، وأرض إشارة ، وأرض إشارة أخرى). الأحمر هو القناة الحالية الرئيسية ؛ الأرجواني هو الفرق بين الأرض ؛ الأزرق هو قناة التغذية الراجعة ؛


4. خذ المكونات الأساسية لكل دائرة وظيفية كمركز وقم بعمل تخطيط حولها. يجب أن تكون المكونات مرتبة بشكل متساوٍ ومرتّب ومضغوط على PCB ، بحيث لا تكون جميلة فحسب ، بل يسهل أيضًا تجميعها ولحامها ، ومن السهل إنتاجها بكميات كبيرة. تصغير وتقصير الخيوط والوصلات بين المكونات ، يجب أن تكون مكثفات الفصل قريبة قدر الإمكان من دبابيس IC ، ويجب أن تكون الأسلاك الأرضية قصيرة ؛


5. عند وضع الأجهزة ، ضع في اعتبارك اللحام والصيانة في المستقبل. حاول تجنب وضع مكونات قصيرة بين مكونين مرتفعين.


6. عند وضع المكونات ، يجب إعطاء الأولوية لمنطقة الحلقة لتيار النبضة العالية التردد والتيار العالي ، ويجب تقليل منطقة حلقة التردد العالي قدر الإمكان لمنع التداخل الإشعاعي الناتج عن تحويل مصدر الطاقة ؛


7. رتب موضع كل وحدة دائرة وظيفية وفقًا لتدفق الدائرة ، واجعل التصميم مناسبًا لتداول الإشارة ، وحافظ على الإشارة في نفس الاتجاه قدر الإمكان ؛


8. يجب ألا يؤدي وضع الثقوب عبر الثقوب إلى تدمير مسار التيار عالي التردد في التكوين ؛


9. يجب أن يأخذ تخطيط عناصر التسخين (مثل المحولات وأنابيب التبديل والصمامات الثنائية المعدلة وما إلى ذلك) في الاعتبار تأثير تبديد الحرارة ، بحيث يكون تبديد الحرارة لمصدر الطاقة بالكامل موحدًا ، والمكونات الرئيسية حساسة لدرجة الحرارة (مثل IC) يجب أن يبقى بعيدًا عن عناصر التسخين. يجب أن تكون هناك مسافة معينة بين الجهاز ومكثف التحليل الكهربائي والأجهزة الأخرى التي تؤثر على عمر الجهاز بالكامل.

 

Regulator Bench Source

 

 

إرسال التحقيق