Hakkuriteholähteen piirilevyasettelun tekniset ohjeet ja sovellukset
Nykyään, koska hakkurivirtalähde tuottaa sähkömagneettisia aaltoja ja vaikuttaa sen elektroniikkatuotteiden normaaliin toimintaan, oikean virtalähteen PCB-asettelutekniikasta tulee erittäin tärkeä.
Monissa tapauksissa paperille täydellisesti suunniteltu virtalähde ei välttämättä toimi kunnolla ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, koska virtalähteen piirilevyasettelussa on monia ongelmia. Esimerkiksi kulutuselektroniikan kytkentävirtalähteen kaaviossa suunnittelijan tulee pystyä erottamaan tehopiirin komponentit ja ohjaussignaalipiirin komponentit tässä piirikaaviossa, mutta jos suunnittelija käyttää tätä virtalähdettä Jos piirin kaikkia komponentteja käsitellään digitaalisen piirin komponentteina, ongelma on melko vakava. Hakkurivirtalähteen piirilevyasettelu on täysin erilainen kuin digitaalipiirin piirilevyasettelu. Digitaalisessa piiriasettelussa monet digitaaliset sirut voidaan järjestää automaattisesti PCB-ohjelmistolla ja piirien väliset liitäntälinjat voidaan kytkeä automaattisesti piirilevyohjelmistolla. Virtalähteen automaattinen ladonta ei varmasti toimi kunnolla. Siksi suunnittelijoiden on hallittava ja ymmärrettävä oikeat kytkentävirtalähteen piirilevyasettelun tekniset säännöt.
Hakkuriteholähteen piirilevyasettelun tekniset säännöt
Ohituskeraamisen kondensaattorin kapasitanssi ei saa olla liian suuri, ja sen parasiittinen sarjainduktanssi tulee minimoida. Useat rinnakkain kytketyt kondensaattorit voivat parantaa kondensaattorin suurtaajuisia impedanssiominaisuuksia
Kun kondensaattorin toimintataajuus on alle fo, kapasitiivinen impedanssi Zc pienenee taajuuden kasvaessa; kun kondensaattorin toimintataajuus on yli fo, kapasitiivinen impedanssi Zc muuttuu induktiivisen impedanssin kaltaiseksi ja kasvaa taajuuden kasvaessa; kun kondensaattori toimii Kun taajuus on lähellä foa, kondensaattorin impedanssi on yhtä suuri kuin sen ekvivalenttisarjavastus (RESR).
Elektrolyyttikondensaattoreilla on yleensä suuri kapasitanssi ja suuri vastaava sarjainduktanssi. Alhaisen resonanssitaajuutensa vuoksi sitä voidaan käyttää vain matalataajuiseen suodatukseen. Tantaalikondensaattoreilla on yleensä suurempi kapasitanssi ja pienempi vastaava sarjainduktanssi, joten sen resonanssitaajuus on suurempi kuin elektrolyyttikondensaattoreiden, ja niitä voidaan käyttää keski- ja suurtaajuussuodatuksessa. Keraamisten sirukondensaattorien kapasitanssi ja vastaava sarjainduktanssi ovat yleensä hyvin pieniä, joten sen resonanssitaajuus on paljon suurempi kuin elektrolyyttikondensaattorien ja tantaalikondensaattorien, joten sitä voidaan käyttää suurtaajuisissa suodatus- ja ohituspiireissä. Koska pienikapasiteettisten keraamisten kondensaattoreiden resonanssitaajuus on suurempi kuin suurikapasiteettisten keraamisten kondensaattoreiden, liian suuren kapasitanssin omaavia keraamisia kondensaattoreita ei voida valita valittaessa ohituskondensaattoreita. Kondensaattorin suurtaajuusominaisuuksien parantamiseksi voidaan käyttää rinnakkain useita kondensaattoreita, joilla on erilaiset ominaisuudet. Se on parannettu impedanssivaikutus, kun useita kondensaattoreita, joilla on erilaiset ominaisuudet, on kytketty rinnan. Tämän ladontasäännön tärkeyttä ei ole vaikea ymmärtää analyysin avulla. Näyttää eri tavat reitittää tulosyöttö (VIN) kuormaan (RL) yhdellä piirilevyllä. Suodatinkondensaattorin (C) ESL:n pienentämiseksi kondensaattorinastan johdinpituus tulee pitää mahdollisimman lyhyenä: VIN positiivisen RL:n ja VIN negatiivisen jäljen RL:n tulee olla mahdollisimman lähellä.






