1. Spaziatura
Per i prodotti ad alta tensione, è necessario considerare l'interlinea. La spaziatura che può soddisfare i requisiti di sicurezza corrispondenti è ovviamente la migliore, ma in molti casi, per prodotti che non richiedono la certificazione o che non possono soddisfare la certificazione, la spaziatura è determinata dall'esperienza. Qual è la giusta spaziatura? Occorre considerare se la produzione può garantire la pulizia della superficie del pannello, l'umidità ambientale, altro inquinamento, ecc.
Per l'ingresso di rete, anche se la superficie della scheda è pulita e sigillata, lo scarico e la sorgente del tubo MOS sono vicini a 600 V, meno di 1 mm è effettivamente più pericoloso!
2. Componenti sul bordo del tabellone
I condensatori SMD o altri dispositivi fragili sul bordo del PCB devono essere posizionati tenendo conto della direzione della sottoscheda del PCB. L'immagine mostra il confronto della sollecitazione sul dispositivo quando vengono utilizzati vari metodi di posizionamento.
3. Area ad anello
Che si tratti di ingresso o uscita, loop di alimentazione o loop di segnale, dovrebbe essere il più piccolo possibile. Il campo elettromagnetico emesso dal circuito di alimentazione causerà scarse caratteristiche EMI o maggiore rumore di uscita; allo stesso tempo, se viene ricevuto dal loop di controllo, è probabile che provochi anomalie.
D'altra parte, se l'area del circuito di alimentazione è ampia, aumenterà anche la sua induttanza parassita equivalente, il che potrebbe aumentare il picco del rumore di drenaggio.
4. Linee chiave
A causa dell'effetto di di/dt, l'induttanza al nodo dinamico deve essere ridotta, altrimenti si genererà un forte campo elettromagnetico. Per ridurre l'induttanza, l'importante è ridurre la lunghezza del cablaggio e aumentare la larghezza ha un effetto minore.
5. Linea di segnale
Per l'intera sezione di controllo, prendere in considerazione l'idea di allontanarla dalla sezione di potenza. Se i due sono vicini l'uno all'altro a causa di altre restrizioni, la linea di controllo e la linea di alimentazione non devono essere collegate in parallelo, altrimenti l'alimentatore potrebbe funzionare in modo anomalo e oscillare.
Inoltre, se la linea di controllo è molto lunga, la coppia di linee avanti e indietro dovrebbe essere vicina, oppure le due dovrebbero essere posizionate su due lati del PCB e una di fronte all'altra, in modo da ridurre l'area del loop ed evitare interferenze dal campo elettromagnetico della parte di potenza.
6, placcatura in rame
A volte il rame è completamente inutile e dovrebbe essere addirittura evitato. Se l'area del rame è abbastanza grande e la sua tensione cambia costantemente, da un lato può fungere da antenna, irradiando onde elettromagnetiche nell'ambiente circostante; d'altra parte, può facilmente captare il rumore.
Di solito, solo il rame può essere posizionato sui nodi statici, ad esempio, il rame viene posizionato sul nodo "massa" dell'uscita, che può aumentare in modo equivalente la capacità di uscita e filtrare alcuni segnali di rumore.
7. Mappatura
Per un loop, il rame può essere posato su un lato del PCB e verrà automaticamente mappato in base al cablaggio sull'altro lato del PCB per ridurre al minimo l'impedenza di questo loop. È come se un gruppo di impedenze con diversi valori di impedenza fossero collegati in parallelo e la corrente scegliesse automaticamente il percorso con la minore impedenza attraverso cui fluire.
Infatti, un lato della parte di controllo del circuito può essere cablato, e l'altro lato del nodo "terra" è in rame, e le due parti sono collegate da vie.
8. Diodo raddrizzatore di uscita
Se il diodo raddrizzatore di uscita è relativamente vicino all'uscita, non deve essere posizionato in parallelo con l'uscita. In caso contrario, il campo elettromagnetico generato al diodo penetrerà nell'anello formato dall'uscita dell'alimentatore e dal carico esterno, aumentando il rumore di uscita misurato.
9. Filo di terra
L'instradamento del cavo di messa a terra deve essere molto attento, altrimenti potrebbe causare EMS, prestazioni EMI e altri degradi delle prestazioni. Per la "terra" del PCB dell'alimentatore a commutazione, eseguire almeno i seguenti due punti: (1) La terra dell'alimentazione e la terra del segnale devono essere collegate in un unico punto; (2) Non dovrebbe esserci alcun loop di terra.
10. Condensatore Y
L'ingresso e l'uscita sono spesso collegati al condensatore Y. A volte, per qualche motivo, potrebbe non essere possibile appenderlo alla terra del condensatore di ingresso. A questo punto, ricordati di collegarlo a un nodo statico, come un terminale ad alta tensione.






