PCB tasarımında kırmızı üretimi nasıl azaltılacak? PCB tasarımında değiştirme güç tasarımı bütün devreleri elektrik ağındaki parçalar yüzünden paraliz edebilir. Eğer keşfedilmezse, güç çarpımı ciddi sinyal integritet sorunlarına sebep olabilir.
Güç parçalanmasına neden olan
Güç parçası, enerji teslimatının değiştirme özelliklerinden sebep olan bir fenomendir. Genelde güç malzemelerini değiştirmekte oluşur, sıcaklığı değiştirmekten sebep olan sesi gösterir. Elektrik parçası, değiştirme frekansı tarafından tanıştırıldı genellikle düşük frekanslarda rezonans ediyor.
Ancak, düşük frekans güç çarpımı PCB tasarımcıları için endişe etmez. Yüksek frekans gücü çarpıştırma ya da çarpışma da indukatörün parazitik kapasitesi tarafından değiştirme gücünün çıkışına girebilir. Elektrik tasarımının kapalı geçişi sırasında yüzük oluyor ve kıvrılık boyunca örümcekler tarafından tanınır.
Elektrik parçaları elektronik devrelere nasıl etkileyebilir
Tekne sorun olmadan yumuşak dalgalardan geçti. Ama temiz gücüne dayanan elektronik devreler aynısını söyleyemez. Hem düşük, hem yüksek frekanslarda, güç çarpı devre fonksiyonunu etkileyebilir.
voltaj sürücüsü yakın devrelerle karışık konuşmay ı neden olabilir. Elektrik çizgisinde yüksek frekans çalar IC'deki pins sinyallerine bağlanacak. Çoğu miktarların belli miktarda gürültü tolere edebileceği doğru ama yüksek frekanslarda güç reddetme oranını a ştırır.
Modu sesini değiştirmeye ve çalmaya sinyale bağlanmaya başladığında, girdi okumanın doğruluğunu tehlikeye atar. İletişim sinyalleri ve güç çarpması sinyal bütünlük sorunlarına sebep olabilir. Güç parçası sadece bir sıkıntıdan fazlasıdır. Bu elektronik devreleri paraliz edebilecek ciddi bir sorun.
PCB tasarımında güç parçasını nasıl azaltılacağız?
Eğer lineer bir elektrik temsili ile PCB tasarlamazsanız, güç kaybıyla ilgilenmelisiniz. Güç parçasının etkisini azaltmak için başlangıç en yüksek ve sonraki parçasının genişliğini azaltmalısınız.
İşte tasarımda güç parçasını çözmek için kullanışlı numaralar var.
1. Buffer devri
Direnç ve kapasitörden oluşan bir buffer devresi, çantayı azaltmak için küçük bir güç temsilinde düşük bir mosfetin değiştirme düğümünün her iki tarafında yerleştirilebilir. İki RC kombinasyonu de bozguncular olarak hareket ediyor, mezfet durumunu değiştirdiğinde serbest enerjiyi süpürüyor. Buffer devrelerinin kullanımı çağırırken emirleri azaltmak için yardımcı olur.
2. Yönetici dirençliği
Çatışma saldırısı sesin başlangıç bölgesini sınırlar. Yüksek sonlu MOSFET kapısının her iki tarafında bir bot çantası kapasitörü ile yerleştirilir. Başlangıç dirençleri PCB tasarımına eklendiğinde, ilk en yüklüğü bastırmak için mosrafın yükleme zamanı arttırılır. Başlangıç direnişinin değerini dikkatli olmalısınız, çünkü SWITCHING güç tasarımının performansını etkileyebilir. Ripple, mosfetin ağırlığını sınırlayarak azaltılabilir.
3. Kalp sıkıştırma kapasitesi
Kıpırdamları yok etmek için kapasitörleri kullanmak iyi bir fikir olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama tipik kapasiteler sadece düşük frekans sesini filtreye yardım ediyor. Yüksek frekans parçasını azaltmak için, şu anda kapasitörü kullanmaya çalışın. Merkezi kapasitörü yüksek frekanslarda daha iyi giriş kaybını üretmek için üç terminal var.
Elbette, yeni modellerin büyük bir kütüphanesinden yeni modellerin kütüphanesinden düzenleyebilecek güvenilir bir simülasyon aracı modelleyebileceğine inanmak önemli.
Genelde, üstündeki tüm metodlar, elektrik temizlerini değiştirmek için daha iyi performansı sağlamak için aynı anda kullanılır. PCB tasarımcısı olarak, güç etkinliğini tehlikeye atmadan güç parçasını azaltmak istiyorsunuz.