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如何通过元件布局的把控来控制EMI

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如何对     开关电源   当中的     PCB   电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对E     MI   进行控制。

在设计好     电路   结构和器件位置后,PCB 的 EMI 把控对于整体设计就变得异常重要。

    元器件   布局实践证明,即使电路原理图设计正确,     印制电路板   设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。

例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。

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每一个     开关   电源都有四个     电流   回路:

(1)、电源开关交流回路。

(2)、输出整流交流回路。

(3)、输入信号源电流回路。

(4)、输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对输入     电容   充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。

所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入 / 输出回路和电源开关 / 整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。

电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入 / 输出直流电流幅度的 5 倍,过渡时间通常约为 50ns。

这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线     布线   之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、     电感       变压器   应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。

建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器、设计电源开关电流回路、设计输出整流器电流回路、连接到交流电源电路的控制电路

设计输入电流源回路和输入     滤波器   设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:

(1)首先要考虑 PCB 尺寸大小。PCB 尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状矩形,长宽比为 3:2 或 4:3,位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于 2mm。

(2)放置器件时要考虑以后的     焊接   ,不要太密集。

(3)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在 PCB 上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,去耦电容尽量靠近器件的 VCC。

(4)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。

(5)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。

(6)布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。

(7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰

以上,就是如何通过对元件摆放及布局来对 PCB 电路板中的电磁干扰进行控制和抑制的一些方法。

这些步骤稍有纰漏都有可能造成产品的 EMI 不合格,因此对其进行充分的了解是非常有必要的,正遇到此类问题的朋友可以将本文进行收藏,作为资料储备。

来源:互联网

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