Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Công nghệ PCB

Công nghệ PCB - Vài lời khuyên để hoàn to àn cải thiện quyền hạn của bảng điều khiển với các thay đổi năng lượng

Công nghệ PCB

Công nghệ PCB - Vài lời khuyên để hoàn to àn cải thiện quyền hạn của bảng điều khiển với các thay đổi năng lượng

Vài lời khuyên để hoàn to àn cải thiện quyền hạn của bảng điều khiển với các thay đổi năng lượng

2021-09-05
View:383
Author:Beele

Cho bộ chuyển đổi và hệ thống cuối cùng, nó phải được bảo đảm rằng tiếng ồn trên bất kỳ nhà nhập nào không ảnh hưởng tới hiệu suất. Có cay không?? Để hiểu tiếng ồn cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu thiết kế hệ thống, Chúng ta nên chú ý đến những khía cạnh nào Bảng PCB?

Đầu tiên hãy chọn bộ chuyển đổi, sau đó chọn van điều khiển, LDAP, điều khiển, v.v. Không phải mọi nhà điều khiển đều thích hợp. Bạn nên kiểm tra kỹ thuật nhiễu và gợn s óng trong bảng dữ liệu của điều khiển, cũng như tần số chuyển đổi (nếu dùng một điều khiển chuyển đổi). Một van điều khiển điển hình có thể có 10\ 194; 181;} nhiễu nhiễu với độ rộng 100kHz. Giả sử tiếng ồn này là âm thanh màu trắng, nó tương đương với độ dày nhiễu của 31.6hvarms/2266;1369 trong tần số mục tiêu.

Hãy kiểm tra chỉ số trục nguồn cung cấp của máy chuyển đổi để hiểu khi nào thì hiệu quả của máy chuyển đổi sẽ bị giảm do nhiễu cung cấp năng lượng. In the first Nyquist zone FS/2, the PSR of most high-speed transformer is typically 60dB(1mV/V). Nếu giá trị không có trong bảng dữ liệu, xin hãy đo theo phương pháp này, hoặc hỏi nhà sản xuất.

Sử dụng một ADC 16-cắn với một dải nhập kích thước 2Vp đầy đủ, 78dBSN và 125MSPS, tầng âm thanh của nó là 11.26hVries. Tiếng ồn từ bất cứ nguồn nào phải thấp hơn giá trị này để nó không ảnh hưởng tới máy chuyển đổi. Trong vùng chữ Nyquitt đầu tiên, tiếng chuyển đổi sẽ là 82.2H49;181;Vries(11.26.2hVries/2266;136z)*22666z;136z; 22669;544;(125MHz/2). Mặc dù tiếng ồn của van điều khiển (11.6nv/2266; 1369;5154; Hz) tăng gấp đôi tiếng ồn của cái điều hoà, cái điều khiển có một PSR của 60dB, nó sẽ kiềm chế nhiễu của van chuyển hàng tới C1 Âm thanh này nhỏ hơn bề mặt ồn của máy chuyển đổi, nên tiếng ồn của van điều khiển sẽ không làm giảm hiệu suất của bộ chuyển đổi.

Quyền lọc, nền và bố trí cũng rất quan trọng. Thêm một số điện 0.y.1941; 181;;} F tụ điện trên cái nguồn cung cấp năng lượng ADC có thể làm ồn ào thấp hơn giá trị được tính trước. Hãy nhớ rằng một số các chốt năng lượng kéo điện nhiều hơn hoặc nhạy cảm hơn các chốt năng lượng khác. Vì vậy, các tụ điện tách rời nên được dùng cẩn thận, nhưng phải biết rằng một số chốt điện có thể cần các tụ điện tách rời thêm. Thêm một bộ lọc LC đơn giản tại nguồn cung cấp điện cũng giúp giảm nhiễu. Tuy nhiên, khi dùng một bộ điều chỉnh, bộ lọc dây chuyền có thể kiềm chế nhiễu lên tầng thấp hơn. Điều cần phải nhớ là mỗi sự tăng lên của một mức độ lợi nhuận sẽ tăng theo độ 20dB cho mười tám.

Một điều cần lưu ý là các phân tích trên chỉ dành cho một máy biến đổi duy nhất. Nếu hệ thống có nhiều máy chuyển đổi hay kênh, thì phân tích tiếng ồn sẽ khác. Hệ thống siêu âm sử dụng nhiều kênh ADC, được tổng kết bằng số để tăng cường phạm vi năng động. Về cơ bản, mỗi khi số kênh được gấp đôi, tầng nhiễu của máy chuyển đổi sẽ bị giảm bằng ba dB. Thí dụ như trên, nếu có hai cái chuyển đổi, tầng nhiễu của cái chuyển đổi sẽ trở thành nửa ( 226; cám;1369;3D;B; Nếu sử dụng bốn cái máy chuyển đổi, tầng ồn ào sẽ trở thành\ 226669;6bB. Bởi vì mỗi bộ chuyển đổi có thể được đối xử như một nguồn nhiễu không gắn liền. Không chỉnh sửa các nguồn nhiễu độc lập nhau, nên có thể tính toán RSS (gốc vuông của tổng vuông) được thực hiện. Cuối cùng, khi số lượng các kênh tăng lên và tầng nhiễu của hệ thống giảm đi, hệ thống sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và thiết kế của hệ thống cung cấp năng lượng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn.

Không thể loại bỏ mọi tiếng ồn cung cấp điện trong ứng dụng, vì không hệ thống nào có thể hoàn to àn miễn dịch với tiếng ồn cung cấp năng lượng. Do đó, với tư cách người dùng ADC, chúng ta phải tích cực đáp ứng trong giai đoạn thiết kế cung cấp điện và bố trí.

Comment

Đây là vài lời khuyên hữu ích để giúp bạn tối đa hóa miễn dịch của PCB với các thay đổi năng lượng:

Giải mã tất cả hệ thống đường ray và điện xe buýt đến bảng hệ thống.

Hãy nhớ: mỗi tăng lợi nhuận sẽ tăng theo độ 20dB cho mười tám.

Nếu nguồn cung cấp năng lượng cao hơn và cung cấp năng lượng cho các thiết bị, thiết bị và/ khu vực cụ thể, chúng nên được tách ra lần nữa.

Cần cắt ngang tần số cao và tần số thấp.

Nguồn điện trước khi tách ra tụ điện thường dùng chuỗi hạt sắt. Hãy làm điều này cho mỗi điện thế cung vào bảng hệ thống, cho dù nó đến từ một LDAP hay một van điều chỉnh chuyển hóa.

Cho các tụ điện thêm, tightly stacked power and ground layers (spacing ≤ 4 mils) should be used, để cho Thiết kế PCB Bản thân có khả năng tách cắt tần số cao.

Như bất kỳ điều gì bố trí bảng mạch, nguồn cung điện nên tránh xa các mạch tương tự nhạy cảm như mạch trước và đồng hồ của ADC.

Sự phân chia mạch tốt là rất quan trọng, một số thành phần có thể được đặt phía sau máy điều khiển PCB để tăng sự cách ly.

Hãy chú ý đến đường quay về mặt đất, đặc biệt ở mặt kỹ thuật số, để đảm bảo rằng các xuyên qua số không quay trở lại bộ phận tương tự của bảng mạch. Trong một số trường hợp, máy bay mặt đất riêng cũng có ích.

Giữ các thành phần liên kết và số trên chính cấp của họ. Cách tiếp cận thông thường này có thể làm tăng sự cách ly khỏi nhiễu và giao tiếp.

Theo lối này. Sản phẩm giá C khuyên. Nếu ghi chú hay bảng dữ liệu không giải thích trực tiếp, Học thuộc hội đồng đánh giá.. Đây là dụng cụ khởi động rất tốt..