El problema anti - interferencia es un eslabón muy importante en el diseño moderno de circuitos pcb, que refleja directamente el rendimiento y la fiabilidad de todo el sistema. En la actualidad, la tecnología antiinterferencia utilizada en el sistema incluye principalmente la tecnología antiinterferencia de hardware y la tecnología antiinterferencia de software.
1) diseño de la tecnología antiinterferencia de hardware. La señal portadora del circuito inversor del sistema de almacenamiento de energía del volante de hasta 20 kHz determina que producirá ruido, convirtiendo así el problema del ruido y las ondas armoniosas generadas por los equipos electrónicos de potencia en el sistema en la principal interferencia. Su grado de influencia está relacionado con factores como la capacidad antiinterferencia de los sistemas y equipos de control, el entorno de cableado, la distancia de instalación y el modo de puesta a tierra.
2) tecnología antiinterferencia de software
Además de una serie de medidas anti - interferencia en el hardware, también se adoptan medidas como filtrado digital, configuración de trampas de software y diseño redundante con programas de perro guardián para que el sistema funcione de manera estable y confiable en el software. Especialmente cuando el volante de almacenamiento de energía está en un cierto Estado de funcionamiento durante mucho tiempo, el Estado debe detectarse continuamente en el circuito principal y repetirse la operación correspondiente, que también es una forma de mejorar la fiabilidad.
El diseño antiinterferencia de la placa de circuito impreso está estrechamente relacionado con el diseño específico de pcb. Aquí se reúnen los principios de diseño antiinterferencia de PCB completos y detallados para compartirlos con ustedes.
Los principios específicos son los siguientes:
1. configuración de componentes
(1) no tenga líneas de señal paralelas demasiado largas
(2) asegúrese de que los terminales de entrada del reloj del generador de reloj pcb, el Oscilador de cristal y la CPU estén lo más cerca posible, mientras se alejan de otros dispositivos de baja frecuencia.
(3) los componentes deben colocarse alrededor de los componentes centrales y la longitud del cable debe minimizarse.
(4) diseño de zonificación de placas de PCB
(5) considere la ubicación y dirección de la placa de PCB en el Gabinete
(6) acortar los cables entre los componentes de alta frecuencia
2. configuración del condensadores de desacoplamiento
(1) añadir un capacitor de carga y descarga (10 uf) por cada 10 circuitos integrados
(2) uso de condensadores de alambre de baja frecuencia y uso de condensadores de chip de alta frecuencia
(3) cada chip integrado debe estar equipado con un Condensadores cerámicos de 0,1uf
(4) los equipos con poca resistencia al ruido y grandes cambios de Potencia durante el tiempo de inactividad deben aumentar los condensadores de desacoplamiento de alta frecuencia.
(5) no se deben compartir agujeros entre condensadores
(6) el cable del condensadores de desacoplamiento no debe ser demasiado largo
3. diseño del cable de alimentación
(1) elegir la fuente de alimentación adecuada
(2) ensanchar el cable de alimentación tanto como sea posible
(3) asegúrese de que el cable de alimentación, la dirección de fondo y la dirección de transmisión de datos sean consistentes.
(4) uso de componentes antiinterferencia
(5) añadir condensadores de desacoplamiento a la entrada de la fuente de alimentación (10 a 100 uf)
4. diseño del cable de tierra
(1) puesta a tierra analógica y digital separada
(2) trate de usar un solo punto de tierra
(3) ensanchar el cable de tierra tanto como sea posible
(4) conectar el circuito sensible a una fuente de referencia estable a tierra
(5) diseño de zonificación de placas de pcb, separando circuitos de ruido de alto ancho de banda de circuitos de baja frecuencia
(6) minimizar el área del Circuito de tierra (después de que el equipo está conectado a tierra, el camino formado por el regreso de todos los componentes al suelo se llama "circuito de tierra")