Virtalähteen piirilevyjen asettelutekniikan säännöt ja sovellukset
Koska kytkentävirtalähteet tuottavat sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat vaikuttaa niiden elektroniikan moitteettomaan toimintaan, oikeat virtalähteen PCB-asettelutekniikat ovat erittäin tärkeitä.
Monissa tapauksissa täysin paperille suunniteltu virtalähde ei välttämättä toimi kunnolla ensimmäisen käyttöönoton aikana johtuen useista ongelmista virtalähteen piirilevyasettelussa. Esimerkiksi kulutuselektroniikan alaspäin kytkettävässä virransyöttökaaviossa suunnittelijan tulisi pystyä erottamaan tämän piirikaavion tehopiirikomponentit ja ohjaussignaalipiirikomponentit, mutta jos suunnittelija on kaikki tämä virtalähde ikään kuin ne olisivat digitaalisia piirejä, samoja komponentteja, niin ongelma on melko vakava. Hakkurivirtalähteen piirilevyasettelu ja digitaalipiirin piirilevyasettelu on täysin erilainen. Digitaalisessa piiriasettelussa monet digitaaliset sirut voidaan järjestää automaattisesti PCB-ohjelmiston kautta ja sirun välinen yhteyslinja voidaan kytkeä automaattisesti piirilevyohjelmiston kautta. Kun automaattinen layout asettelun kytkentävirtalähde ei voi toimia kunnolla. Siksi suunnittelijoiden on hallittava ja ymmärrettävä oikeat kytkentävirtalähteen PCB-asettelutekniikan säännöt.
Hakkurivirtalähteen PCB-asettelutekniikan säännöt
Ohituskeraamisen kondensaattorin kapasiteetti ei voi olla liian suuri, ja sen loissarjan induktanssi tulisi minimoida. Useat kondensaattorit rinnakkain voivat parantaa kondensaattoreiden suurtaajuusimpedanssiominaisuuksia
Kun kondensaattorin toimintataajuus on alle fo, kapasitanssiimpedanssi Zc taajuuden kasvaessa ja vähentää; kun kondensaattorin toimintataajuus ylittää fo:n, kapasitanssiimpedanssi Zc muuttuu induktiivisen impedanssin kaltaiseksi taajuuden kasvaessa ja kasvaessa; kun kondensaattorin toimintataajuus on lähellä foa, kapasitanssiimpedanssi on yhtä suuri kuin sen vastaava sarjaresistanssi (RESR).
Elektrolyyttikondensaattoreilla on yleensä suuri kapasitanssi ja suuri vastaava sarjainduktanssi. Alhaisen resonanssitaajuutensa vuoksi sitä voidaan käyttää vain matalataajuiseen suodatukseen. Tantaalikondensaattoreilla on yleensä suuri kapasitanssi ja pieni vastaava sarjainduktanssi, joten niiden resonanssitaajuus on suurempi kuin elektrolyyttikondensaattoreiden, ja niitä voidaan käyttää keski- ja suurtaajuussuodatuksessa. Posliinisirukondensaattorin kapasitanssi ja vastaava sarjainduktanssi ovat yleensä hyvin pieniä, joten sen resonanssitaajuus on paljon korkeampi kuin elektrolyyttikondensaattoreiden ja tantaalikondensaattoreiden, joten sitä voidaan käyttää suurtaajuisissa suodatus- ja ohituspiireissä. Koska pienen kapasitanssin keraamisten kondensaattoreiden resonanssitaajuus on suurempi kuin suuren kapasitanssin keraamisten kondensaattoreiden resonanssitaajuus, joten ohituskondensaattorien valinnassa ei voi vain valita kapasitanssiarvoa, joka on liian korkea keraamisilla kondensaattoreilla. Kondensaattorien suurtaajuusominaisuuksien parantamiseksi voidaan käyttää useita erilaisia kondensaattoreita rinnakkain.





