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如何处理三相变频电源PCB板设计中静电放电的问题

三相变频电源PCB板的规划傍边,能够经过分层、恰当的布局布线和设备实现三相变频电源PCB的抗ESD规划。经过调整三相变频电源PCB布局布线,能够很好地防备ESD。尽可能运用多层三相变频电源PCB,相关于三相变频电源双面PCB而言,地平面和电源平面,以及摆放严密的信号线-地线间隔能够减小共模阻抗和理性耦合,使之到达三相变频电源双面PCB的1/10到1/100。关于顶层和底层外表都有元器材、具有很短衔接线。 


来自人体、环境甚至电子设备内部的静电关于精细的半导体芯片会构成各种损伤,例如穿透元器材内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器材的栅极;CMOS器材中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器材内部的焊接线或铝线。为了消除静电开释(ESD)对电子设备的搅扰和损坏,需求采纳多种技术手段进行防备。 


在三相变频电源PCB板的规划傍边,能够经过分层、恰当的布局布线和设备实现三相变频电源PCB的抗ESD规划。在规划过程中,经过猜测能够将绝大多数规划修正仅限于增减元器材。经过调整三相变频电源PCB布局布线,能够很好地防备ESD。以下是一些常见的防备措施。 


尽可能运用多层三相变频电源PCB,相关于三相变频电源双面PCB而言,地平面和电源平面,以及摆放严密的信号线-地线间隔能够减小共模阻抗和理性耦合,使之到达三相变频电源双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。关于顶层和底层外表都有元器材、具有很短衔接线以及许多填充地的高密度三相变频电源PCB,能够考虑运用内层线。 


关于三相变频电源双面PCB来说,要采用严密交织的电源和地栅格。电源线紧靠地线,在垂直和水平线或填充区之间,要尽可能多地衔接。一面的栅格尺度小于等于60mm,假如可能,栅格尺度应小于13mm。 


保证每一个电路尽可能紧凑。 


尽可能将一切衔接器都放在一边。 


假如可能,将电源线从卡的中心引进,并远离简单直接遭受ESD影响的区域。 


在引向机箱外的衔接器(简单直接被ESD击中)下方的一切三相变频电源PCB层上,要放置宽的机箱地或许多边形填充地,并每隔大约13mm的间隔用过孔将它们衔接在一同。 


在卡的边际上放置设备孔,设备孔周围用无阻焊剂的顶层和底层焊盘衔接到机箱地上。 


三相变频电源PCB装配时,不要在顶层或许底层的焊盘上涂覆任何焊料。运用具有内嵌垫圈的螺钉来实现三相变频电源PCB与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的严密接触。


在每一层的机箱地和电路地之间,要设置相同的“阻隔区”;假如可能,坚持间隔间隔为0.64mm。 


在卡的顶层和底层接近设备孔的方位,每隔100mm沿机箱地线将机箱地和电路地用1.27mm宽的线衔接在一同。与这些衔接点的相邻处,在机箱地和电路地之间放置用于设备的焊盘或设备孔。这些地线衔接能够用刀片划开,以坚持开路,或用磁珠/高频电容的跳接。 


假如电路板不会放入金属机箱或许屏蔽设备中,在电路板的顶层和底层机箱地线上不能涂阻焊剂,这样它们能够作为ESD电弧的放电极。 


要以下列方法在电路周围设置一个环形地: 


(1)除边际衔接器以及机箱地以外,在整个外围四周放上环形地通路。 


(2)保证一切层的环形地宽度大于2.5mm。 


(3)每隔13mm用过孔将环形地衔接起来。 


(4)将环形地与多层电路的公共地衔接到一同。 


(5)对设备在金属机箱或许屏蔽设备里的双面板来说,应该将环形地与电路公共地衔接起来。不屏蔽的双面电路则应该将环形地衔接到机箱地,环形地上不能涂阻焊剂,以便该环形地能够充任ESD的放电棒,在环形地(一切层)上的某个方位处至少放置一个0.5mm宽的空隙,这样能够防止构成一个大的环路。信号布线离环形地的间隔不能小于0.5mm。 


在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条地线。 


 I/O电路要尽可能接近对应的衔接器。 


对易受ESD影响的电路,应该放在接近电路中心的区域,这样其他电路能够为它们供给必定的屏蔽效果。 


通常在接纳端放置串联的电阻和磁珠,而对那些易被ESD击中的电缆驱动器,也能够考虑在驱动端放置串联的电阻或磁珠。 


通常在接纳端放置瞬态保护器。用短而粗的线(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)衔接到机箱地。从衔接器出来的信号线和地线要直接接到瞬态保护器,然后才干接电路的其他部分。 


在衔接器处或许离接纳电路25mm的范围内,要放置滤波电容。 


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