Daar is sewe truuks vir LED-skakelaar kragtoevoer PCB-bordontwerp

In die ontwerp van skakelkragtoevoer, as die PCB-bord nie behoorlik ontwerp is nie, sal dit te veel elektromagnetiese interferensie uitstraal. Die PCB-bordontwerp met stabiele kragtoevoerwerk som nou die sewe truuks op: deur die ontleding van die sake wat in elke stap aandag benodig, kan die PCB-bordontwerp maklik stap vir stap gedoen word!

1. Die ontwerpproses van skematiese tot PCB

Vestig komponentparameters -> invoerbeginsel-netlys -> ontwerpparameterinstellings -> handmatige uitleg -> handbedrading -> verifieer ontwerp -> hersien -> CAM-uitset.

2. Parameter instelling

Die afstand tussen aangrensende drade moet aan elektriese veiligheidsvereistes kan voldoen, en om bedryf en produksie te vergemaklik, moet die afstand so wyd as moontlik wees. Die minimum spasiëring moet ten minste geskik wees vir die spanning wat geduld word. Wanneer die bedradingdigtheid laag is, kan die spasiëring van die seinlyne gepas vergroot word. Vir seinlyne met 'n groot gaping tussen hoë en lae vlakke, moet die spasiëring so kort as moontlik wees en die spasiëring moet vergroot word. Stel oor die algemeen die spoorspasiëring om groter as 1 mm te wees vanaf die rand van die binneste gat van die pad tot die rand van die gedrukte bord, om die defekte van die pad tydens verwerking te vermy. Wanneer die spore wat aan die pads gekoppel is dun is, moet die verbinding tussen die pads en die spore in 'n druppelvorm ontwerp word. Die voordeel hiervan is dat die pads nie maklik is om te skil nie, maar die spore en die pads word nie maklik ontkoppel nie.

3. Komponent uitleg

Die praktyk het bewys dat selfs al is die stroombaanskema korrek ontwerp en die gedrukte stroombaanbord nie behoorlik ontwerp nie, dit die betroubaarheid van elektroniese toerusting nadelig sal beïnvloed. Byvoorbeeld, as twee dun parallelle lyne van die gedrukte bord naby mekaar is, sal dit seingolfvormvertraging en refleksiegeraas aan die einde van die transmissielyn veroorsaak; steuring wat veroorsaak word deur onbehoorlike inagneming van krag en grond sal veroorsaak dat die produk ly Prestasiedalings, daarom moet aandag gegee word aan die korrekte metode wanneer gedrukte stroombane ontwerp word. Elke skakelkragtoevoer het vier stroomlusse:

(1) AC-kring van kragskakelaar
(2) Uitsetgelykrigter AC-kring

(3) Huidige lus van insetseinbron
(4) Uitsetlasstroomlus Die insetlus laai die insetkapasitor deur 'n benaderde GS-stroom. Die filter kapasitor dien hoofsaaklik as 'n breëband energie stoor; net so word die uitsetfilterkapasitor ook gebruik om hoëfrekwensie-energie vanaf die uitsetgelykrigter te stoor. Terselfdertyd word die GS-energie van die uitsetlaskring uitgeskakel. Daarom is die terminale van die inset- en uitsetfilterkapasitors baie belangrik. Die inset- en uitsetstroomlusse moet slegs aan die kragtoevoer gekoppel word vanaf onderskeidelik die terminale van die filterkapasitor; as die verbinding tussen die inset/uitsetlus en die kragskakelaar/gelykrigterlus nie aan die kapasitor gekoppel kan word nie. Die terminaal is direk gekoppel, en die AC-energie sal in die omgewing uitgestraal word deur die inset- of uitsetfilterkapasitor. Die AC-lus van die kragskakelaar en die AC-lus van die gelykrigter bevat hoë-amplitude trapesiumstrome. Hierdie strome het hoë harmoniese komponente en hul frekwensie is baie groter as die fundamentele frekwensie van die skakelaar. Die piek amplitude kan so hoog as 5 keer die kontinue inset/uitset GS stroom amplitude wees. Die oorgangstyd is gewoonlik ongeveer 50ns. Hierdie twee lusse is die meeste geneig tot elektromagnetiese interferensie, so hierdie WS-lusse moet voor die ander gedrukte lyne in die kragtoevoer uitgelê word. Die drie hoofkomponente van elke lus is filterkapasitors, kragskakelaars of gelykrigters, en induktore. Of die transformators moet langs mekaar geplaas word, en die komponentposisies moet aangepas word om die stroompad tussen hulle so kort moontlik te maak.
Die beste manier om 'n skakelkragtoevoer-uitleg te vestig, is soortgelyk aan sy elektriese ontwerp. Die beste ontwerpproses is soos volg:

◆Plaas die transformator
◆ Ontwerp kragskakelaar stroomlus
◆ Ontwerp uitset gelykrigter stroomlus
◆ Beheerkring gekoppel aan AC-kragkring
◆ Ontwerp insetstroombronlus en insetfilter Ontwerp uitsetlaslus en uitsetfilter volgens die funksionele eenheid van die stroombaan, wanneer al die komponente van die stroombaan uitgelê word, moet aan die volgende beginsels voldoen word:

(1) Oorweeg eers die PCB-grootte. Wanneer die PCB-grootte te groot is, sal die gedrukte lyne lank wees, die impedansie sal toeneem, die anti-geraasvermoë sal afneem en die koste sal toeneem; as die PCB-grootte te klein is, sal die hitte-afvoer nie goed wees nie, en aangrensende lyne sal maklik versteur word. Die beste vorm van die stroombaanbord is reghoekig, en die aspekverhouding is 3:2 of 4:3. Die komponente wat aan die rand van die stroombaanbord geleë is, is gewoonlik nie minder as die rand van die stroombaanbord nie

(2) Wanneer die toestel geplaas word, oorweeg toekomstige soldering, nie te dig nie;
(3) Neem die kernkomponent van elke funksionele stroombaan as die middelpunt en lê rondom dit uit. Die komponente moet eweredig, netjies en kompak op die PCB gerangskik wees, die leidings en verbindings tussen die komponente minimaliseer en verkort, en die ontkoppelkapasitor moet so na as moontlik aan die toestel wees.
(4) Vir stroombane wat teen hoë frekwensies werk, moet die verspreide parameters tussen komponente in ag geneem word. Oor die algemeen moet die stroombaan so veel as moontlik in parallel gerangskik word. Op hierdie manier is dit nie net mooi nie, maar ook maklik om te installeer en te sweis, en maklik om massa te vervaardig.
(5) Rangskik die posisie van elke funksionele stroombaaneenheid volgens die stroombaanvloei, sodat die uitleg gerieflik is vir seinsirkulasie, en die sein in dieselfde rigting as moontlik gehou word.
(6) Die eerste beginsel van die uitleg is om die bedradingtempo te verseker, aandag te gee aan die verbinding van die vlieënde drade wanneer die toestel verskuif word, en die toestelle met die verbindingsverhouding saam te stel.
(7) Verminder die lusarea soveel as moontlik om die stralingsinterferensie van die skakelkragtoevoer te onderdruk.

4. die bedrading skakel kragtoevoer bevat hoë-frekwensie seine

Enige gedrukte lyn op die PCB kan as 'n antenna dien. Die lengte en breedte van die gedrukte lyn sal die impedansie en induktansie daarvan beïnvloed en sodoende die frekwensierespons beïnvloed. Selfs gedrukte lyne wat GS-seine deurlaat, kan aan radiofrekwensieseine van aangrensende gedrukte lyne koppel en stroombaanprobleme veroorsaak (en selfs weer steuringseine uitstraal). Daarom moet alle gedrukte lyne wat WS-stroom deurlaat, ontwerp word om so kort en wyd as moontlik te wees, wat beteken dat alle komponente wat aan die gedrukte lyne en ander kraglyne gekoppel is, baie naby geplaas moet word. Die lengte van die gedrukte lyn is eweredig aan sy induktansie en impedansie, en die breedte is omgekeerd eweredig aan die induktansie en impedansie van die gedrukte lyn. Die lengte weerspieël die golflengte van die gedrukte lynrespons. Hoe langer die lengte, hoe laer is die frekwensie waarteen die gedrukte lyn elektromagnetiese golwe kan stuur en ontvang, en dit kan meer radiofrekwensie-energie uitstraal. Volgens die grootte van die gedrukte stroombaan, probeer om die breedte van die kraglyn te vergroot om die lusweerstand te verminder. Maak terselfdertyd die rigting van die kraglyn en die grondlyn in ooreenstemming met die rigting van die stroom, wat help om die teengeraasvermoë te verbeter. Aarding is die onderste tak van die vier stroomlusse van die skakelkragtoevoer. Dit speel 'n baie belangrike rol as 'n gemeenskaplike verwysingspunt vir die stroombaan. Dit is 'n belangrike metode om interferensie te beheer. Daarom moet die plasing van die aarddraad noukeurig in die uitleg oorweeg word. Vermenging van verskillende aardings sal onstabiele kragtoevoerwerking veroorsaak.

Die volgende punte moet aandag gegee word in die gronddraadontwerp:

A. Kies enkelpunt-aarding korrek. Oor die algemeen moet die gemeenskaplike einde van die filterkapasitor die enigste verbindingspunt wees vir ander aardpunte om aan die AC-grond van hoë stroom te koppel. Die aardingspunte van dieselfde vlak stroombaan moet so na as moontlik wees, en die kragtoevoer filter kapasitor van hierdie vlak stroombaan moet ook gekoppel word aan die grondpunt van hierdie vlak, hoofsaaklik in ag geneem word dat die stroom terug na die grond in elke deel van die stroombaan verander, en die impedansie van die werklike vloeiende lyn sal die verandering van die grondpotensiaal van elke deel van die stroombaan veroorsaak en steuring veroorsaak. In hierdie skakelkragtoevoer het die bedrading en die induktansie tussen die toestelle min invloed, en die sirkulerende stroom wat deur die aardkring gevorm word, het 'n groter invloed op die interferensie, dus word eenpunt-aarding gebruik, dit wil sê die kragskakelaarstroomlus (die gronddrade van verskeie toestelle is almal aan die aardpen gekoppel, die gronddrade van verskeie komponente van die uitsetgelykrigterstroomlus is ook aan die aardpenne van die ooreenstemmende filterkapasitors gekoppel, sodat die kragtoevoer stabiel en nie maklik is nie om self op te wek Wanneer 'n enkele punt nie beskikbaar is nie, deel die grond Koppel twee diodes of 'n klein weerstand, in werklikheid kan dit aan 'n relatief gekonsentreerde stuk koperfoelie gekoppel word.

B. Verdik die aarddraad soveel as moontlik. As die aarddraad baie dun is, sal die grondpotensiaal verander met die verandering van stroom, wat sal veroorsaak dat die tydsberekening seinvlak van die elektroniese toerusting onstabiel is, en die anti-geraas werkverrigting sal versleg. Maak dus seker dat elke groot stroom-grondaansluiting Gebruik gedrukte lyne so kort en so wyd as moontlik, en verbreed die wydte van die krag- en grondlyne soveel as moontlik. Dit is beter dat die grondlyn breër as die kraglyn is. Hulle verhouding is: grondlyn>kraglyn>seinlyn. Indien moontlik, grondlyn Die breedte moet groter as 3mm wees, en 'n groot area koperlaag kan ook as 'n gronddraad gebruik word. Verbind die ongebruikte plekke op die gedrukte stroombaan as 'n gronddraad. Wanneer globale bedrading uitgevoer word, moet die volgende beginsels ook gevolg word:

(1) Bedradingsrigting: Uit die perspektief van die sweisoppervlak moet die rangskikking van die komponente so konsekwent as moontlik met die skematiese diagram wees. Die bedradingsrigting moet ooreenstem met die bedradingsrigting van die stroombaandiagram, want verskeie parameters word gewoonlik tydens die produksieproses op die sweisoppervlak benodig. Daarom is dit gerieflik vir inspeksie, ontfouting en instandhouding in produksie (Let wel: Dit verwys na die uitgangspunt om aan die kringprestasie en die vereistes van die hele masjieninstallasie en paneeluitleg te voldoen).

(2) Wanneer die bedradingsdiagram ontwerp word, moet die bedrading nie so veel as moontlik buig nie, die lynwydte op die gedrukte boog moet nie skielik verander word nie, die hoek van die draad moet ≥90 grade wees, en die lyne moet eenvoudig en duidelik.

(3) Dwarsbane word nie in die gedrukte stroombaan toegelaat nie. Vir die lyne wat mag kruis, kan jy "drilling" en "winding" gebruik om dit op te los. Dit wil sê, laat 'n lood "boor" deur die gaping onder ander weerstande, kapasitors en triode penne, of "wind" van die een kant van 'n leiding wat kan kruis. In spesiale omstandighede, hoe kompleks die stroombaan is, word dit ook toegelaat om die ontwerp te vereenvoudig. Gebruik drade om te oorbrug om die kruisbaanprobleem op te los. Omdat die enkelsydige bord aangeneem word, is die inlyn-komponente op die boonste oppervlak geleë en die oppervlakmonteertoestelle is op die onderste oppervlak geleë. Daarom kan die inlyn toestelle oorvleuel met die oppervlak-berg toestelle tydens uitleg, maar oorvleueling van die pads moet vermy word.

C. Insetgrond en uitsetgrond Hierdie skakelkragtoevoer is 'n laespanning GS-GS. As jy die uitsetspanning terug na die primêre van die transformator wil terugvoer, moet die stroombane aan albei kante 'n gemeenskaplike verwysingsaarde hê, dus nadat koper op die gronddrade aan beide kante gelê is, moet hulle aan mekaar verbind word om 'n gemeenskaplike grond te vorm .

5. Kontroleer

Nadat die bedradingsontwerp voltooi is, is dit nodig om noukeurig na te gaan of die bedradingsontwerp voldoen aan die reëls wat deur die ontwerper gestel is, en terselfdertyd is dit ook nodig om te bevestig of die gevestigde reëls voldoen aan die vereistes van die gedrukte bordproduksie proses. Kontroleer oor die algemeen die lyn en lyn, lyn en komponent pad, lyn Of die afstande vanaf deurgate, komponent pads en deur gate, deur gate en deur gate redelik is, en of dit aan produksie vereistes voldoen. Of die breedte van die kraglyn en die grondlyn gepas is, en of daar 'n plek is om die grondlyn in die PCB te verbreed. Let wel: Sommige foute kan geïgnoreer word. Byvoorbeeld, 'n deel van die buitelyn van sommige verbindings word buite die bordraam geplaas, en foute sal voorkom wanneer die spasiëring nagegaan word; daarbenewens, elke keer as die bedrading en vias gewysig word, moet die koper weer bedek word.

6. Kontroleer weer volgens “PCB Kontrolelys”

Die inhoud sluit ontwerpreëls, laagdefinisies, lynwydtes, spasiëring, blokkies en via-instellings in. Dit is ook belangrik om die rasionaliteit van die toesteluitleg, die bedrading van krag- en grondnetwerke, die bedrading en afskerming van hoëspoedkloknetwerke, en ontkoppeling Plasing en verbinding van kapasitors, ens.

7. die sake wat aandag verg by die ontwerp en uitvoer van Gerber-lêers

a. Die lae wat uitgevoer moet word, sluit in bedradingslaag (onderste laag), syskermlaag (insluitend boonste syskerm, onderste syskerm), soldeermasker (onderste soldeermasker), boorlaag (onderste laag) en 'n boorlêer (NCDrill). )
b. Wanneer jy die syskermlaag instel, moenie PartType kies nie, kies die boonste laag (onderste laag) en buitelyn, teks, lync van die syskermlaag. Wanneer u die laag van elke laag opstel, kies Bordomtrek. Wanneer jy die syskermlaag stel, moenie PartType kies nie, kies Outline, Text, Line.d van die boonste laag (onderste laag) en syskermlaag. Wanneer jy boorlêers genereer, gebruik die verstekinstellings van PowerPCB en moenie enige veranderinge aanbring nie.