PCB düzenleme sinyallerinin arttırılması ile elektromagnet uyumluluğu (EMC) tasarımı elektronik mühendislerimizin düşünmesi gereken bir mesele.
Elektromagnetik uyumluluğu (EMC) tasarımla karşılaştığında, ürünler ve tasarımların elektromagnētik uyumluluğu (EMC) analizi yaptığında, bu be ş önemli özellikler düşünmeli:
(1) Anahtar aygıt boyutu: radiasyonu oluşturan emit aygıtının fiziksel boyutu. Radyo frekansı (RF) ağızı bir elektromagnet alanı oluşturacak, bu da şasis arasından sıçramak ve şasis arasından ayrılacak.
(2) Etkinlik eşleşmesi:
Kaynağın ve alıcının imkansızlığı ve ikisinin arasındaki iletişim imkansızlığı.
(3) Araştırma sinyallerinin zamanının özellikleri:
Sorun, sürekli (periyodik sinyal) bir olay veya sadece özel bir operasyon döngüsü olup olmadığı oluyor (örneğin, tek düğme operasyonu veya enerji üzerinde araştırma, periyodik disk sürücü operasyonu veya a ğ patlaması yayılması).
(4) Interference sinyal gücü:
Kaynağın enerji seviyesi ne kadar güçlü ve ne kadar potansiyel zararlı bir araya getirmesi gerekiyor.
(5) Araştırma sinyalinin frekans özellikleri:
PCB kanıtlaması dalga biçimini izlemek için spektrometri kullanır ve problem pozisyonunu bulmak için uygun bir spektrometri. Ayrıca, bazı düşük frekans devre tasarım alışkanlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, sıradan tek noktalarım düşük frekans uygulamaları için ideal, ama sonra RF sinyal uygulamaları için uygun olmadığını buldum çünkü RF sinyalleri konusunda daha fazla EMI sorunları var.
Bazı PCB mühendislerinin tüm ürün tasarımlarına tek nokta temel olarak uygulaması gerektiğine inanılır ki bu temel metodu kullanarak daha ya da daha karmaşık elektromagnet uyumluluğu (EMC) sorunlarına yol açabilir. Ayrıca devre komponentlerindeki akışlarına dikkat etmeliyiz. Shenzhen PCB kanıtlamalarını anlıyoruz, şu and a yüksek seviyeden a şağı akışa kadar akışır ve şu anda her zaman kapalı dönüş devrelerindeki bir ya da daha fazla yoldan akışır, bu yüzden en küçük dönüş ve çok önemli kural. Araştırma akışının yönünde ölçülenenler için PCB sürücüsü değiştiriliyor, böylece yük veya hassas devrelere etkilenmeyecek.
Elektrik tasarımından yüksek bir impedans yolunu gereken uygulamalar, karşılığının dönüşünün akışını alabileceği tüm mümkün yolları düşünmeli. Ayrıca PCB sürücüsünün sorunu da var. Tel veya sür ücüğün engellemesi dirençlik ve induktans, yüksek frekans engellemesi ve tolerans yok. Yönlendirme frekansı 100 kHz'den fazladığında, kablo veya sürücü indukatör oluyor. Sesin üstünde çalışan kablo veya sürücü RF antene olabilir.
Elektromagnetik uyumluluğu (EMC) belirlenmesinde kanıtlayan Shenzhen PCB, özel frekansların altında çalışmasına ya da kablo veya sürücü sağlamasına izin vermez (antenin dizaynı uzunluğu özel frekansların Λ/4 veya Λ/2 ile eşit), ve kazara tasarlandığında, sürücü yüksek performans antene haline gelir ve gelecekte hata ayıklama daha zorlaştırır.
PCB düzenleme sorunları:
İlk olarak, PCB büyüklüğünü düşünün.
PCB büyüklüğü çok büyük olduğunda, devre büyüdüğünde, sistemin karşılaşma yeteneğinin azaltılması ve maliyetin arttırılması ve büyüklüğü sıcaklık bozulması ve karşılaşma sorunlarına kolayca neden etmek için çok küçük.
İkincisi, özel komponentlerin yerini belirleyin.
Saat komponentleri gibi, saat hatlarını yerleştirmek ve müdahale etmek için anahtar sinyal hatlarının üstüne ve aşağıya taşınmamak en iyisi.
Üçüncüsü, devre fonksiyonuna göre, PCB tamamen a çılır. PCB komponenti düzeninde, ilişkili komponentler mümkün olduğunca yakın, böylece daha iyi bir karışık etkisi elde edilebilir.