Технологични правила и приложения за оформление на платката на захранването
Тъй като импулсните захранвания генерират електромагнитни вълни, които могат да повлияят на правилното функциониране на тяхната електроника, правилните техники за оформление на PCB на захранването стават много важни.
В много случаи захранване, което е перфектно проектирано на хартия, може да не работи правилно по време на първоначалното пускане в експлоатация поради редица проблеми с оформлението на печатната платка на захранването. Например, за потребителско електронно устройство на схемата на понижаващото импулсно захранване, дизайнерът трябва да може да прави разлика между компонентите на захранващата верига и компонентите на веригата на контролния сигнал на тази електрическа схема, но ако дизайнерът ще бъде всички компоненти на това захранване все едно са цифрови схеми, същите компоненти, тогава проблема ще е доста сериозен. Оформлението на печатната платка на импулсното захранване и оформлението на печатната платка на цифровата верига е напълно различно. В оформлението на цифровата верига много цифрови чипове могат да бъдат автоматично подредени чрез софтуера на печатната платка и линията за свързване между чипа може да бъде автоматично свързана чрез софтуера на печатната платка. С автоматичното оформление на оформлението на импулсното захранване не може да работи правилно. Следователно, дизайнерите трябва да овладеят и разберат правилните технологични правила за оформление на печатни платки с импулсно захранване.
Технологични правила за оформление на печатни платки на импулсно захранване
Капацитетът на байпасния керамичен кондензатор не може да бъде твърде голям и неговата паразитна серийна индуктивност трябва да бъде сведена до минимум. Множество паралелни кондензатори могат да подобрят характеристиките на високочестотния импеданс на кондензаторите
Когато работната честота на кондензатора е под fo, импедансът на капацитет Zc с повишаване на честотата и намаляване; когато работната честота на кондензатора е над fo, импедансът на капацитета Zc ще стане като индуктивния импеданс с повишаване на честотата и увеличаване; когато работната честота на кондензатора е близо до fo, импедансът на капацитета е равен на неговото еквивалентно серийно съпротивление (RESR).
Електролитните кондензатори обикновено имат голям капацитет и голяма еквивалентна последователна индуктивност. Поради ниската си резонансна честота, той може да се използва само за нискочестотно филтриране. Танталовите кондензатори обикновено имат голям капацитет и малка еквивалентна последователна индуктивност, така че тяхната резонансна честота ще бъде по-висока от тази на електролитните кондензатори и те могат да се използват при средно и високочестотно филтриране. Капацитетът на порцелановия чип кондензатор и еквивалентната последователна индуктивност обикновено са много малки, така че неговата резонансна честота е много по-висока от електролитните кондензатори и танталовите кондензатори, така че може да се използва във високочестотно филтриране и байпасни вериги. Тъй като резонансната честота на керамичните кондензатори с малък капацитет ще бъде по-висока от резонансната честота на керамичните кондензатори с голям капацитет, така че при избора на байпасни кондензатори не можете просто да изберете стойността на капацитета на керамичните кондензатори с твърде висок капацитет. За да се подобрят високочестотните характеристики на кондензаторите, могат да се използват паралелно няколко кондензатора с различни характеристики.





