La littérature générale dit que les cordons d'alimentation doivent être aussi épais que possible, ce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est qu'à haute puissance (le courant d'alimentation moyen peut atteindre 1a en 1 seconde) qu'il est nécessaire d'assurer une largeur de ligne d'alimentation suffisante (d'après mon expérience, chaque courant 1a correspondant à 50 mil peut répondre à la plupart des besoins). La largeur du cordon d'alimentation n'a pas d'importance si c'est juste pour empêcher les interférences de signal. Même, parfois, un cordon d'alimentation plus fin est plus avantageux! La qualité de l'alimentation ne réside généralement pas dans sa valeur absolue, mais dans les fluctuations et les perturbations superposées de l'alimentation. La clé pour résoudre les interférences électriques est le condensateur de filtrage! Si votre application a des exigences strictes en matière de qualité d'énergie électrique, n'économisez pas d'argent sur les condensateurs de filtrage! Les points suivants doivent être notés lors de l'utilisation de condensateurs de filtrage:
L'entrée de puissance de l'ensemble du circuit devrait avoir une mesure de filtrage "total", et les différents types de condensateurs devraient s'adapter les uns aux autres, "le même ne peut pas être moins", au moins pas mal. Pour les systèmes numériques, il doit y avoir au moins 100uf électrolyse + 10uf feuille de tantale + Patch 0.1uf + patch 1nf. Haute fréquence (100khz) 100uf électrolyse + 10uf feuille de tantale + 0.47uf Patch + 0.1uf patch. Système analogique AC: système analogique DC et basse fréquence: électrolyse 1000uf | 1000uf + tantale 10uf + patch 1uf + patch 0.1uf.
Il devrait y avoir un ensemble de condensateurs de filtrage autour de chaque puce importante. Pour les systèmes numériques, un patch de 0,1 UF suffit généralement. Pour les puces de courant de fonctionnement importantes ou plus grandes, 10uf Tantale ou 1uf patch doit être connecté. Les puces qui fonctionnent le plus souvent (CPU, oscillateur à cristal) devraient également être combinées avec 10nf | 470pf ou 1nf. Le condensateur doit être placé aussi près que possible de la broche d'alimentation de la puce et connecté aussi directement que possible. Plus le condensateur est petit, plus il doit être proche.
Pour le condensateur de filtrage de la puce, la partie à l'intérieur (du condensateur de filtrage à la broche d'alimentation de la puce) doit être aussi épaisse que possible et il est préférable d'utiliser plusieurs fils fins côte à côte. Dans le cas où un condensateur de filtrage fournit une source de tension à basse impédance (AC) et supprime les interférences de couplage AC, la ligne d'alimentation extérieure à la broche du condensateur (c'est - à - dire la partie allant de l'alimentation principale au condensateur de filtrage) est moins importante. La largeur de ligne n'a pas besoin d'être trop épaisse, du moins il n'est pas nécessaire d'occuper une grande surface de plaque pour cela. Dans certains systèmes analogiques, l'entrée d'alimentation nécessite également l'adoption d'un réseau de filtres RC pour supprimer davantage les interférences, et les lignes d'alimentation plus fines ne sont parfois que le double de la résistance dans le filtre RC, ce qui est bénéfique.
Pour les systèmes avec une grande plage de températures de fonctionnement, il convient de noter que les performances des condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent réduire, voire perdre, l'effet de filtration à basse température. À ce stade, un condensateur au tantale approprié doit être utilisé. Par exemple, Remplacez 470uf d'aluminium par 100uf de tantale | 1000uf d'aluminium ou 100uf d'aluminium par 22uf de feuille de tantale.
Faites attention à ce que le condensateur électrolytique en aluminium ne soit pas trop proche du dispositif de chauffage haute puissance.
Ce qui précède est une introduction au câblage de cordon d'alimentation et au filtrage de l'alimentation dans la conception de PCB. IPCB est également fourni aux fabricants de PCB et à la technologie de fabrication de PCB