Tápegység áramköri elrendezésének műszaki szabályai és alkalmazásai
Manapság, mivel a kapcsolóüzemű tápegységek elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amelyek befolyásolják az elektronikai termékek normál működését, a helyes tápegység PCB-elrendezési technológiája nagyon fontossá válik.
Sok esetben előfordulhat, hogy a papíron tökéletesen megtervezett tápegység nem működik megfelelően a kezdeti hibakeresés során a tápegység PCB-elrendezésével kapcsolatos számos probléma miatt. Például egy fogyasztói elektronikai eszközön lévő kapcsolóüzemű tápegység kapcsolási rajza esetén a tervezőnek képesnek kell lennie arra, hogy megkülönböztesse az áramkörben lévő alkatrészeket és a vezérlőjel áramkör összetevőit ezen az áramköri diagramon. Ha azonban a tervező felosztja a tápellátást Ha egy áramkör minden alkatrészét digitális áramkör komponenseként kezeljük, akkor a probléma meglehetősen komoly lesz. A kapcsolóüzemű tápegység PCB-elrendezése teljesen eltér a digitális áramkör PCB-elrendezésétől. A digitális áramköri elrendezésben sok digitális chip automatikusan elrendezhető a PCB szoftveren keresztül, és a chipek közötti összekötő vezetékek automatikusan csatlakoztathatók a PCB szoftveren keresztül. Az automatikus szedés módszerrel kiírt kapcsolóüzemű táp biztosan nem fog megfelelően működni. Ezért a tervezőknek el kell sajátítaniuk és meg kell érteniük a kapcsolóüzemű tápegységek PCB-elrendezésének helyes műszaki szabályait.
Kapcsoló tápegység NYÁK elrendezésének műszaki szabályai
A bypass kerámia kondenzátor kapacitása nem lehet túl nagy, és parazita soros induktivitását minimálisra kell csökkenteni. Több párhuzamosan kapcsolt kondenzátor javíthatja a kondenzátor nagyfrekvenciás impedancia jellemzőit
Ha egy kondenzátor működési frekvenciája fo alatt van, a Zc kapacitív impedancia a frekvencia növekedésével csökken; ha a kondenzátor működési frekvenciája fo feletti, a Zc kapacitív impedancia az induktor impedanciájához hasonlóvá válik, és a frekvencia növekedésével növekszik; amikor a kondenzátor működik Ha a frekvencia közel van a fo-hoz, a kondenzátor impedanciája megegyezik az egyenértékű soros ellenállásával (RESR).
Az elektrolit kondenzátorok általában nagy kapacitással és nagy egyenértékű soros induktivitással rendelkeznek. Mivel a rezonanciafrekvenciája nagyon alacsony, csak alacsony frekvenciájú szűrésre használható. A tantál kondenzátorok általában nagyobb kapacitásúak és kisebb ekvivalens soros induktivitással rendelkeznek, így rezonanciafrekvenciájuk nagyobb lesz, mint az elektrolitkondenzátoroké, és használhatóak közepes és nagyfrekvenciás szűrésre. A kerámia kondenzátorok kapacitása és ekvivalens soros induktivitása általában nagyon kicsi, ezért rezonanciafrekvenciájuk jóval nagyobb, mint az elektrolitkondenzátoroké és a tantálkondenzátoroké, így nagyfrekvenciás szűrő- és bypass áramkörökben is használhatók. Mivel a kis kapacitású kerámia kondenzátor rezonanciafrekvenciája nagyobb, mint a nagy kapacitású kerámia kondenzátoré, a bypass kondenzátor kiválasztásakor nem választhat egyszerűen túl nagy kapacitású kerámia kondenzátort. A kondenzátor nagyfrekvenciás karakterisztikájának javítása érdekében több, eltérő karakterisztikájú kondenzátor párhuzamosan is használható.






