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開(kāi)關(guān)控制電源的PCB布板技術(shù)

開(kāi)關(guān)控制電源的PCB布板技術(shù)

為了能夠適應(yīng)我國(guó)電子技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展飛快的更新?lián)Q代節(jié)奏,產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)一個(gè)工程師更傾向于企業(yè)選擇在市場(chǎng)上很容易導(dǎo)致采購(gòu)到的AC/DC適配器,并把多組直流電源管理直接安裝在控制系統(tǒng)的線路板上。24V開(kāi)關(guān)電源是高頻逆變開(kāi)關(guān)電源中的一個(gè)種類。什么是24V開(kāi)關(guān)電源 24V開(kāi)關(guān)電源就是用通過(guò)電路控制開(kāi)關(guān)管進(jìn)行高速的導(dǎo)通與截止.將交流電提供給變壓器進(jìn)行變壓轉(zhuǎn)化為高頻率的交流電。12V開(kāi)關(guān)電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開(kāi)關(guān)管等部位,抗干擾電路出問(wèn)題也會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)燒、發(fā)黑。需要注意的是:因開(kāi)關(guān)管擊穿導(dǎo)致保險(xiǎn)燒一般會(huì)把電流檢測(cè) 電阻 和電源控制芯片燒壞。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻也很容易和保險(xiǎn)一起被燒壞。開(kāi)關(guān)電源廠家利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制控制IC和MOSFET構(gòu)成。由于開(kāi)關(guān)電源問(wèn)題產(chǎn)生的電磁干擾會(huì)影響到其電子信息產(chǎn)品的正常教學(xué)工作,正確的電源PCB排版就變得具有非常十分重要。開(kāi)關(guān)電源PCB排版與數(shù)字電路PCB排版完全不一樣。在數(shù)字電路排版中,許多中國(guó)數(shù)字芯片我們可以同時(shí)通過(guò)PCB軟件來(lái)自動(dòng)排列,且芯片公司之間的連接線可以發(fā)現(xiàn)通過(guò)PCB軟件來(lái)自動(dòng)連接。用自動(dòng)排版方式排出的開(kāi)關(guān)電源肯定學(xué)生無(wú)法滿足正常社會(huì)工作。所以,沒(méi)計(jì)人員不僅需要對(duì)開(kāi)關(guān)電源PCB排版基本經(jīng)濟(jì)規(guī)則和開(kāi)關(guān)電源工作方法原理有一定的了解。

1、開(kāi)關(guān)電源PCB排版設(shè)計(jì)基本知識(shí)要點(diǎn)

1.1電容器高頻濾波器

圖1顯示了電容器的基本結(jié)構(gòu)和高頻等效模型。

電容的基本公式是:

式(1)表明,減少(d)的電容器板之間的距離并提高板(A)的橫截面面積,以增加電容器的電容。電容器的等效串聯(lián)電阻通常存在(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)兩個(gè)寄生。圖2是在不同的工作頻率(ZC)的電容器的阻抗。

電解電容器通常具有大容量和大的等效串聯(lián)電感。由于其共振頻率低,所以只能在低頻濾波使用。鉭電容器通常具有大的電容和等效串聯(lián)電感是小的,因此這將是比電解電容器的諧振頻率高,并且可以在高頻濾波器中使用。陶瓷電容器的電容和等效串聯(lián)電感通常是小的,并且因此它的共振頻率比的電解電容器和鉭電容器要高得多,它可以在高頻濾波器和旁路電路使用。由于小容量的陶瓷電容器可以比大電容陶瓷電容器的諧振頻率高的諧振頻率,因此,旁路電容器電容值的選擇不能選擇過(guò)高光磚電容器。為了提高電容器的高頻特性,可以使用并聯(lián)連接的多個(gè)不同的特性的電容器。圖3是一個(gè)后電容器多個(gè)改善的平行效果不同特性阻抗的。

電解電容器通常具有大容量和大的等效串聯(lián)電感。由于其共振頻率低,所以只能在低頻濾波使用。鉭電容器通常具有大的電容和等效串聯(lián)電感是小的,因此這將是比電解電容器的諧振頻率高,并且可以在高頻濾波器中使用。陶瓷電容器的電容和等效串聯(lián)電感通常是小的,并且因此它的共振頻率比的電解電容器和鉭電容器要高得多,它可以在高頻濾波器和旁路電路使用。由于小容量的陶瓷電容器可以比大電容陶瓷電容器的諧振頻率高的諧振頻率,因此,旁路電容器電容值的選擇不能選擇過(guò)高光磚電容器。為了提高電容器的高頻特性,可以使用并聯(lián)連接的多個(gè)不同的特性的電容器。圖3是一個(gè)后電容器多個(gè)改善的平行效果不同特性阻抗的。

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