PCB සහ PCBA වෙතින් ඔබේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන එක්-නැවතුම් ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන සේවා.

EMC ආයුධ තුන සවිස්තරාත්මකව ඉවත් කිරීම: ධාරිත්‍රක/ප්‍රේරක/චුම්බක පබළු

පෙරහන් ධාරිත්‍රක, පොදු මාදිලියේ ප්‍රේරක සහ චුම්බක පබළු EMC සැලසුම් පරිපථවල පොදු චරිත වන අතර විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් ඉවත් කිරීම සඳහා බලවත් මෙවලම් තුනකි.

පරිපථයේ මෙම තිදෙනාගේ භූමිකාව සඳහා, බොහෝ ඉංජිනේරුවන් තේරුම් නොගන්නා බව මම විශ්වාස කරමි, EMC තුන තියුණු ලෙස ඉවත් කිරීමේ මූලධර්මය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් නිර්මාණයේ ලිපියෙන්.

wps_doc_0 යනු කුමක්ද?

 

1. පෙරහන් ධාරිත්‍රකය

අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්දය පෙරීම සම්බන්ධයෙන් ධාරිත්‍රකයේ අනුනාදය නුසුදුසු වුවද, ධාරිත්‍රකයේ අනුනාදය සැමවිටම හානිකර නොවේ.

පෙරහන් කළ යුතු ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය තීරණය කළ විට, අනුනාද ලක්ෂ්‍යය කැළඹිලි සංඛ්‍යාතය මතට පමණක් වැටෙන පරිදි ධාරිත්‍රකයේ ධාරිතාව සකස් කළ හැකිය.

ප්‍රායෝගික ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී, පෙරහන් කළ යුතු විද්‍යුත් චුම්භක ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය බොහෝ විට සිය ගණනක් MHz තරම් ඉහළ අගයක් ගනී, නැතහොත් 1GHz ට වඩා වැඩි වේ. එවැනි ඉහළ සංඛ්‍යාත විද්‍යුත් චුම්භක ශබ්දයක් සඳහා, ඵලදායී ලෙස පෙරහන් කිරීම සඳහා හරය හරහා ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

සාමාන්‍ය ධාරිත්‍රකවලට ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්දය ඵලදායී ලෙස පෙරීමට නොහැකි වීමට හේතු දෙකක් තිබේ:

(1) එක් හේතුවක් නම්, ධාරිත්‍රක ඊයම්වල ප්‍රේරණය ධාරිත්‍රක අනුනාදයක් ඇති කරන අතර, එය අධි-සංඛ්‍යාත සංඥාවට විශාල සම්බාධනයක් ඉදිරිපත් කරන අතර, අධි-සංඛ්‍යාත සංඥාවේ බයිපාස් ආචරණය දුර්වල කරයි;

(2) තවත් හේතුවක් වන්නේ අධි-සංඛ්‍යාත සංඥාව සම්බන්ධ කරන වයර් අතර පරපෝෂිත ධාරිතාවය, පෙරීමේ බලපෑම අඩු කිරීමයි.

හරය හරහා ධාරිත්‍රකය මඟින් ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්දය ඵලදායී ලෙස පෙරීමට හේතුව, හරය හරහා ධාරිත්‍රකයට ඊයම් ප්‍රේරණය ධාරිත්‍රක අනුනාද සංඛ්‍යාතය ඉතා අඩු වීමේ ගැටළුව නොමැති වීම පමණි.

තවද අධි-සංඛ්‍යාත හුදකලා කිරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා ලෝහ පුවරුව භාවිතා කරමින්, හරහා-හරය ධාරිත්‍රකය ලෝහ පුවරුව මත සෘජුවම ස්ථාපනය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, හරහා-හරය ධාරිත්‍රකය භාවිතා කරන විට, අවධානය යොමු කළ යුතු ගැටළුව වන්නේ ස්ථාපන ගැටළුවයි.

හරස් හර ධාරිත්‍රකයේ ඇති ලොකුම දුර්වලතාවය වන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්වයට සහ උෂ්ණත්ව බලපෑමට ඇති බියයි, එමඟින් ලෝහ පුවරුවට හරස් හර ධාරිත්‍රකය වෑල්ඩින් කිරීමේදී විශාල දුෂ්කරතා ඇති වේ.

වෑල්ඩින් කිරීමේදී බොහෝ ධාරිත්‍රක හානි වේ. විශේෂයෙන් පැනලයේ හර ධාරිත්‍රක විශාල සංඛ්‍යාවක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, හානියක් ඇති තාක් කල්, එය අලුත්වැඩියා කිරීම දුෂ්කර ය, මන්ද හානියට පත් ධාරිත්‍රකය ඉවත් කළ විට, එය අසල ඇති අනෙකුත් ධාරිත්‍රක වලට හානි සිදු කරයි.

2. පොදු මාදිලියේ ප්‍රේරණය

EMC මුහුණ දෙන ගැටළු බොහෝ දුරට පොදු මාදිලි මැදිහත්වීම් වන බැවින්, පොදු මාදිලි ප්‍රේරක ද අපගේ බහුලව භාවිතා වන බලවත් සංරචක වලින් එකකි.

පොදු මාදිලියේ ප්‍රේරකය යනු ෆෙරයිට් හරය ලෙස භාවිතා කරන පොදු මාදිලියේ මැදිහත්වීම් මර්දන උපාංගයකි, එය එකම ප්‍රමාණයේ සහ එකම වාර ගණනක දඟර දෙකකින් සමන්විත වන අතර එකම ෆෙරයිට් වළල්ලේ චුම්බක හරය මත සමමිතිකව තුවාල වී සිව්-පර්යන්ත උපාංගයක් සාදයි, එය පොදු මාදිලියේ සංඥාව සඳහා විශාල ප්‍රේරක මර්දන බලපෑමක් සහ අවකල මාදිලියේ සංඥාව සඳහා කුඩා කාන්දුවීම් ප්‍රේරකයක් ඇත.

මූලධර්මය නම්, පොදු මාදිලියේ ධාරාව ගලා යන විට, චුම්භක වළල්ලේ චුම්භක ප්‍රවාහය එකිනෙක අධිස්ථාපනය වන අතර, එමඟින් සැලකිය යුතු ප්‍රේරණයක් ඇති අතර, එය පොදු මාදිලියේ ධාරාව නිෂේධනය කරයි, සහ දඟර දෙක අවකල මාදිලියේ ධාරාව හරහා ගලා යන විට, චුම්භක වළල්ලේ චුම්භක ප්‍රවාහය එකිනෙක අවලංගු වන අතර, ප්‍රේරණයක් නොමැති බැවින්, අවකල මාදිලියේ ධාරාව දුර්වල වීමකින් තොරව ගමන් කළ හැකිය.

එබැවින්, පොදු මාදිලියේ ප්‍රේරකයට සමතුලිත රේඛාවේ පොදු මාදිලියේ ඇඟිලි ගැසීම් සංඥාව ඵලදායී ලෙස මර්දනය කළ හැකි නමුත්, අවකල මාදිලියේ සංඥාවේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රේෂණයට කිසිදු බලපෑමක් නැත.

wps_doc_1 යනු කුමක්ද?

පොදු මාදිලි ප්‍රේරක නිෂ්පාදනය කරන විට පහත අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය:

(1) ක්ෂණික අධි වෝල්ටීයතාවයේ ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ දඟරයේ හැරීම් අතර බිඳවැටීමේ කෙටි පරිපථයක් නොමැති බව සහතික කිරීම සඳහා දඟර හරයේ තුවාල වූ වයර් පරිවරණය කළ යුතුය;

(2) දඟරය ක්ෂණික විශාල ධාරාවක් හරහා ගලා යන විට, චුම්භක හරය සංතෘප්ත නොවිය යුතුය;

(3) ක්ෂණික අධි වෝල්ටීයතාවයේ ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ දෙක අතර බිඳවැටීම වැළැක්වීම සඳහා දඟරයේ චුම්බක හරය දඟරයෙන් පරිවරණය කළ යුතුය;

(4) දඟරයේ පරපෝෂිත ධාරිතාව අඩු කිරීමට සහ දඟරයට අස්ථිර අධි වෝල්ටීයතාව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමට දඟරය හැකිතාක් දුරට තනි ස්ථරයක ඔතා තිබිය යුතුය.

සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, පෙරීමට අවශ්‍ය සංඛ්‍යාත කලාපය තෝරා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතරම, පොදු මාදිලියේ සම්බාධනය විශාල වන තරමට වඩා හොඳය, එබැවින් පොදු මාදිලියේ ප්‍රේරකය තෝරාගැනීමේදී උපාංග දත්ත දෙස බැලිය යුතුය, ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බාධන සංඛ්‍යාත වක්‍රය අනුව.

ඊට අමතරව, තෝරාගැනීමේදී, සංඥාව මත අවකල මාදිලියේ සම්බාධනයේ බලපෑම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ප්‍රධාන වශයෙන් අවකල මාදිලියේ සම්බාධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, විශේෂයෙන් අධිවේගී වරායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

3. චුම්භක පබළු

ඩිජිටල් පරිපථ EMC නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේදී, අපි බොහෝ විට චුම්බක පබළු භාවිතා කරමු, ෆෙරයිට් ද්‍රව්‍ය යකඩ-මැග්නීසියම් මිශ්‍ර ලෝහයක් හෝ යකඩ-නිකල් මිශ්‍ර ලෝහයකි, මෙම ද්‍රව්‍යය ඉහළ චුම්භක පාරගම්යතාවයක් ඇති අතර, ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් සහ ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් ජනනය කරන ලද ධාරණාව අවම වශයෙන් ඇති විට දඟර එතීෙම් අතර ප්‍රේරකය විය හැකිය.

ෆෙරයිට් ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ සංඛ්‍යාතවලදී භාවිතා වේ, මන්ද අඩු සංඛ්‍යාතවලදී ඒවායේ ප්‍රධාන ප්‍රේරක ලක්ෂණ රේඛාවේ අලාභය ඉතා කුඩා කරයි. ඉහළ සංඛ්‍යාතවලදී, ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතික්‍රියා ලක්ෂණ අනුපාත වන අතර සංඛ්‍යාතය සමඟ වෙනස් වේ. ප්‍රායෝගික යෙදීම් වලදී, ෆෙරයිට් ද්‍රව්‍ය රේඩියෝ සංඛ්‍යාත පරිපථ සඳහා ඉහළ සංඛ්‍යාත දුර්වල කරන්නන් ලෙස භාවිතා කරයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ෆෙරයිට් ප්‍රතිරෝධයේ සහ ප්‍රේරණයේ සමාන්තරයට වඩා හොඳින් සමාන වේ, ප්‍රතිරෝධය අඩු සංඛ්‍යාතයේදී ප්‍රේරකය මගින් කෙටි පරිපථයකට ලක් කරනු ලැබේ, සහ ඉහළ සංඛ්‍යාතයේදී ප්‍රේරක සම්බාධනය තරමක් ඉහළ වන අතර එමඟින් ධාරාව සියල්ල ප්‍රතිරෝධය හරහා ගමන් කරයි.

ෆෙරයිට් යනු අධි-සංඛ්‍යාත ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන පරිභෝජන උපකරණයකි, එය එහි විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධක ලක්ෂණ අනුව තීරණය වේ. ෆෙරයිට් චුම්බක පබළු සාමාන්‍ය ප්‍රේරකවලට වඩා හොඳ අධි-සංඛ්‍යාත පෙරහන් ලක්ෂණ ඇත.

ෆෙරයිට් ඉහළ සංඛ්‍යාතවලදී ප්‍රතිරෝධී වන අතර එය ඉතා අඩු ගුණාත්මක සාධකයක් සහිත ප්‍රේරකයකට සමාන වේ, එබැවින් එයට පුළුල් සංඛ්‍යාත පරාසයක් පුරා ඉහළ සම්බාධනයක් පවත්වා ගත හැකි අතර එමඟින් ඉහළ සංඛ්‍යාත පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු වේ.

අඩු සංඛ්‍යාත කලාපයේ, සම්බාධනය ප්‍රේරණයෙන් සමන්විත වේ. අඩු සංඛ්‍යාතයේදී, R ඉතා කුඩා වන අතර, හරයේ චුම්භක පාරගම්යතාව ඉහළ බැවින්, ප්‍රේරණය විශාල වේ. L ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම පරාවර්තනය මගින් යටපත් කරනු ලැබේ. තවද මෙම අවස්ථාවේදී, චුම්භක හරයේ අලාභය කුඩා වේ, සම්පූර්ණ උපාංගය අඩු පාඩුවක්, ප්‍රේරකයේ ඉහළ Q ලක්ෂණ වේ, මෙම ප්‍රේරකය අනුනාදයක් ඇති කිරීමට පහසුය, එබැවින් අඩු සංඛ්‍යාත කලාපයේ, සමහර විට ෆෙරයිට් චුම්භක පබළු භාවිතයෙන් පසු වැඩි දියුණු කළ මැදිහත්වීම් ඇති විය හැක.

අධි සංඛ්‍යාත කලාපයේ, සම්බාධනය ප්‍රතිරෝධක සංරචක වලින් සමන්විත වේ. සංඛ්‍යාතය වැඩි වන විට, චුම්භක හරයේ පාරගම්යතාව අඩු වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රේරකයේ ප්‍රේරණය අඩු වන අතර ප්‍රේරක ප්‍රතික්‍රියා සංරචකයේ අඩුවීමක් සිදුවේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී, චුම්බක හරයේ අලාභය වැඩි වන අතර, ප්‍රතිරෝධක සංරචකය වැඩි වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සම්පූර්ණ සම්බාධනය වැඩි වන අතර, අධි-සංඛ්‍යාත සංඥාව ෆෙරයිට් හරහා ගමන් කරන විට, විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම අවශෝෂණය කර තාපය විසුරුවා හැරීමේ ආකාරය බවට පරිවර්තනය වේ.

ෆෙරයිට් මර්දන සංරචක මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු, විදුලි රැහැන් සහ දත්ත රේඛා වල බහුලව භාවිතා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, අධි-සංඛ්‍යාත ඇඟිලි ගැසීම් පෙරීම සඳහා මුද්‍රිත පුවරුවේ විදුලි රැහැනේ ඇතුල්වීමේ කෙළවරට ෆෙරයිට් මර්දන මූලද්‍රව්‍යයක් එකතු කරනු ලැබේ.

ෆෙරයිට් චුම්බක වළල්ල හෝ චුම්බක පබළු විශේෂයෙන් භාවිතා කරනුයේ සංඥා රේඛා සහ විදුලි රැහැන්වල අධි-සංඛ්‍යාත මැදිහත්වීම් සහ උච්ච මැදිහත්වීම් මැඩපැවැත්වීම සඳහා වන අතර, එය විද්‍යුත් ස්ථිතික විසර්ජන ස්පන්දන මැදිහත්වීම් අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාව ද ඇත.චිප් චුම්බක පබළු හෝ චිප් ප්‍රේරක භාවිතය ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රායෝගික යෙදුම මත රඳා පවතී.

අනුනාද පරිපථවල චිප් ප්‍රේරක භාවිතා වේ. අනවශ්‍ය EMI ශබ්දය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, චිප් චුම්බක පබළු භාවිතය හොඳම තේරීම වේ.

චිප් චුම්බක පබළු සහ චිප් ප්‍රේරක යෙදීම

wps_doc_2 විසින් තවත්

චිප් ප්‍රේරක:රේඩියෝ සංඛ්‍යාත (RF) සහ රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය, තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ, රේඩාර් අනාවරක, මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, සෙලියුලර් දුරකථන, පේජර්, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ, පුද්ගලික ඩිජිටල් සහායක (PDAs), රැහැන් රහිත දුරස්ථ පාලක පද්ධති සහ අඩු වෝල්ටීයතා බල සැපයුම් මොඩියුල.

චිප් චුම්බක පබළු:ඔරලෝසු-ජනන පරිපථ, ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් පරිපථ අතර පෙරීම, I/O ආදාන/ප්‍රතිදාන අභ්‍යන්තර සම්බන්ධක (අනුක්‍රමික වරායන්, සමාන්තර වරායන්, යතුරුපුවරු, මීයන්, දිගු දුර විදුලි සංදේශ, ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශ ජාල වැනි), බාධාවන්ට ගොදුරු විය හැකි RF පරිපථ සහ තාර්කික උපාංග, බල සැපයුම් පරිපථ, පරිගණක, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, වීඩියෝ පටිගත කරන්නන් (VCRS) තුළ අධි-සංඛ්‍යාත සන්නායක මැදිහත්වීම් පෙරීම, රූපවාහිනී පද්ධති සහ ජංගම දුරකථන වල EMI ශබ්ද මර්දනය.

චුම්භක පබළුවෙහි ඒකකය ඕම් වේ, මන්ද චුම්භක පබළුවෙහි ඒකකය යම් සංඛ්‍යාතයකදී නිපදවන සම්බාධනයට අනුකූලව නාමික වන අතර සම්බාධනයේ ඒකකය ද ඕම් වේ.

චුම්බක පබළු DATASHEET සාමාන්‍යයෙන් වක්‍රයේ සංඛ්‍යාත සහ සම්බාධන ලක්ෂණ සපයනු ඇත, සාමාන්‍යයෙන් සම්මතය ලෙස 100MHz, උදාහරණයක් ලෙස, චුම්බක පබළුවේ සම්බාධනය ඕම් 1000 ට සමාන වන විට 100MHz සංඛ්‍යාතය.

අපට පෙරීමට අවශ්‍ය සංඛ්‍යාත කලාපය සඳහා, චුම්බක පබළුවෙහි සම්බාධනය විශාල වන තරමට වඩා හොඳ තෝරා ගත යුතුය, සාමාන්‍යයෙන් 600 ඕම් සම්බාධනය හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තෝරන්න.

මීට අමතරව, චුම්භක පබළු තෝරාගැනීමේදී, චුම්භක පබළු වල ප්‍රවාහය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් 80% කින් අඩු කළ යුතු අතර, බල පරිපථවල භාවිතා කරන විට වෝල්ටීයතා පහත වැටීමට DC සම්බාධනයේ බලපෑම සලකා බැලිය යුතුය.


පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-24-2023