+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Quy tắc và ứng dụng công nghệ bố trí bảng mạch cung cấp điện

Jan 06, 2024

Quy tắc và ứng dụng công nghệ bố trí bảng mạch cung cấp điện

 

Vì các bộ nguồn chuyển mạch tạo ra sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các thiết bị điện tử nên kỹ thuật bố trí PCB cung cấp điện phù hợp trở nên rất quan trọng.


Trong nhiều trường hợp, bộ nguồn được thiết kế hoàn hảo trên giấy có thể không hoạt động bình thường trong quá trình vận hành ban đầu do một số vấn đề với cách bố trí PCB của bộ nguồn. Ví dụ, đối với một thiết bị điện tử tiêu dùng trên sơ đồ nguồn điện chuyển mạch bước xuống, người thiết kế phải có khả năng phân biệt giữa các thành phần mạch điện và các thành phần mạch tín hiệu điều khiển trên sơ đồ mạch này, nhưng nếu người thiết kế sẽ phân biệt được tất cả các thành phần của Bộ nguồn này nếu như chúng là những mạch điện kỹ thuật số, các linh kiện giống nhau thì vấn đề sẽ khá nghiêm trọng. Bố trí PCB cấp nguồn chuyển mạch và bố trí PCB mạch kỹ thuật số hoàn toàn khác nhau. Trong bố trí mạch kỹ thuật số, nhiều chip kỹ thuật số có thể được sắp xếp tự động thông qua phần mềm PCB và đường kết nối giữa chip có thể được kết nối tự động thông qua phần mềm PCB. Với cách bố trí tự động, cách bố trí nguồn điện chuyển mạch không thể hoạt động bình thường. Vì vậy, các nhà thiết kế cần phải nắm vững và hiểu đúng các quy tắc công nghệ bố trí PCB cung cấp điện chuyển mạch.


Chuyển đổi quy tắc công nghệ bố trí nguồn điện PCB
Công suất tụ gốm bỏ qua không được quá lớn và độ tự cảm nối tiếp ký sinh của nó phải được giảm thiểu. Nhiều tụ điện song song có thể cải thiện đặc tính trở kháng tần số cao của tụ điện


Khi tụ điện có tần số hoạt động dưới fo, trở kháng của điện dung Zc tăng và giảm tần số; khi tần số làm việc của tụ điện lớn hơn fo, trở kháng của điện dung Zc sẽ trở thành trở kháng giống như trở kháng cảm ứng khi tần số tăng lên và tăng dần; khi tần số hoạt động của tụ điện gần với fo, trở kháng của điện dung bằng điện trở nối tiếp tương đương của nó (RESR).


Tụ điện thường có điện dung lớn và độ tự cảm nối tiếp tương đương lớn. Do tần số cộng hưởng thấp nên nó chỉ có thể được sử dụng để lọc tần số thấp. Tụ điện Tantalum thường có điện dung lớn và độ tự cảm nối tiếp tương đương nhỏ nên tần số cộng hưởng của chúng sẽ cao hơn tần số cộng hưởng của tụ điện và có thể được sử dụng trong lọc tần số trung bình và cao. Điện dung của tụ điện chip sứ và độ tự cảm nối tiếp tương đương thường rất nhỏ, do đó tần số cộng hưởng của nó cao hơn nhiều so với tụ điện và tụ điện tantalum, vì vậy nó có thể được sử dụng trong các mạch lọc và bỏ qua tần số cao. Vì tần số cộng hưởng của tụ gốm điện dung nhỏ sẽ cao hơn tần số cộng hưởng của tụ gốm điện dung lớn nên trong phần Lựa chọn tụ điện bypass không thể chỉ chọn giá trị điện dung của tụ gốm quá cao. Để cải thiện đặc tính tần số cao của tụ điện, một số tụ điện có đặc tính khác nhau có thể được sử dụng song song.

 

Switching Bench Source

Gửi yêu cầu