-
вернутьсяX
-
Компоненты
-
-
Category
-
Полупроводниковые приборы
- Диоды
- Тиристоры
-
Электро-изолированные модули
- Электроизолированные модули | ВИШАЙ (ИК)
- Электроизолированные модули | INFINEON (EUPEC)
- Электроизолированные модули | Семикрон
- Электроизолированные модули | POWEREX
- Электроизолированные модули | IXYS
- Электроизолированные модули | ПОЗЕЙКО
- Электроизолированные модули | ABB
- Электроизолированные модули | TECHSEM
- Перейти в подкатегорию
- Выпрямительные мостики
-
Транзисторы
- Транзисторы | GeneSiC
- Модули SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модули SiC MOSFET | STARPOWER
- Модули ABB SiC MOSFET
- Модули IGBT | МИЦУБИСИ
- Транзисторные модули | MITSUBISHI
- Модули MOSFET | МИЦУБИСИ
- Транзисторные модули | ABB
- Модули IGBT | POWEREX
- Модули IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Полупроводниковые элементы из карбида кремния (SiC)
- Перейти в подкатегорию
- Драйвера
- Блоки мощности
- Перейти в подкатегорию
- Электрические преобразователи
-
Пассивные компоненты (конденсаторы, резисторы, предохранители, фильтры)
- Резисторы
-
Предохранители
- Миниатюрные предохранители для электронных плат серии ABC и AGC
- Быстрые трубчатые предохранители
- Медленные вставки с характеристиками GL/GG и AM
- Ультрабыстрые плавкие вставки
- Быстрые предохранители английский и американский стандарт
- Быстрые предохранители европейский стандарт
- Тяговые предохранители
- Высоковольтные предохранительные вставки
- Перейти в подкатегорию
-
Конденсаторы
- Конденсаторы для электромоторов
- Электролитические конденсаторы
- Конденсаторы типа snubbers
- Конденсаторы мощности
- Конденсаторы для цепей DC
- Конденсаторы для компенсации пассивной мощности
- Высоковольтные конденсаторы
- Конденсаторы большой мощности для индукционного нагрева
- Импульсные конденсаторы
- Конденсаторы звена постоянного тока
- Конденсаторы для цепей переменного/постоянного тока
- Перейти в подкатегорию
- Противопомеховые фильтры
- Ионисторы
-
Защита от перенапряжения
- Ограничители перенапряжения для приложений RF
- Ограничители перенапряжения для систем технического зрения
- Ограничители перенапряжения для линий электропередач
- Ограничители перенапряжения для светодиодов
- Ограничители перенапряжения для фотовольтаики
- Ограничители перенапряжения для систем взвешивания
- Ограничители перенапряжения для Fieldbus
- Перейти в подкатегорию
- Перейти в подкатегорию
-
Реле и контакторы
- Теория реле и контакторы
- Полупроводниковые реле AC 3-фазные
- Полупроводниковые реле DC
- Контроллеры, системы управления и аксессуары
- Системы плавного пуска и реверсивные контакторы
- Электро-механические реле
- Контакторы
- Оборотные переключатели
-
Полупроводниковые реле AC 1-фазные
- РЕЛЕ AC 1-ФАЗНЫЕ СЕРИИ 1 D2425 | D2450
- Однофазное реле AC серии CWA и CWD
- Однофазное реле AC серии CMRA и CMRD
- Однофазное реле AC серии PS
- Реле AC двойное и четверное серии D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Однофазные твердотельные реле серии gn
- Однофазные полупроводниковые реле переменного тока серии ckr
- Однофазные реле переменного тока ERDA И ERAA SERIES для DIN-рейки
- Однофазные реле переменного тока на ток 150А
- Двойные твердотельные реле, интегрированные с радиатором для DIN-рейки
- Перейти в подкатегорию
- Полупроводниковые реле AC 1-фазные для печати
- Интерфейсные реле
- Перейти в подкатегорию
- Индукционные компоненты
- Радиаторы, варисторы, термическая защита
- Вентиляторы
- Кондиционеры, оборудование для шкафов, охладители
-
Аккумуляторы, зарядные устройства, буферные источники питания и инверторы
- Аккумуляторы, зарядные устройства - теоретическое описание
- Модульные литий-ионные аккумуляторы, пользовательские батареи, Система управления батареями (BMS)
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства и аксессуары
- Резервный источник питания ИБП и буферные источники питания
- Преобразователи и аксессуары для фотовольтаики
- Хранилище энергии
- Топливные элементы
- Литий-ионные аккумуляторы
- Перейти в подкатегорию
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Концевые выключатели, Микровыключатели
- Датчики Преобразователи
- Пирометры
- Счетчики, Реле времени, Панельные измерительные приборы
- Промышленные защитные устройства
- Световые и звуковые сигнальные установки
- Термокамеры, Тепловизоры
- LED-экраны
- Управляющая аппаратура
-
Регистраторы
- Регистраторы температуры с записью на ленту и с цифровым показателем - AL3000ym - AL3000
- Микропроцесорные регистраторы с экраном LCD серия KR2000
- Регистратор KR5000
- Измеритель с функцией регистрации влажности и температуры HN-CH
- Эксплуатационные материалы для регистраторов
- Компактный графический регистратор 71VR1
- Регистратор KR 3000
- Регистратор PC серии R1M
- Регистратор PC серии R2M
- Регистратор PC, USB, 12 изолированных входов – RZMS
- Регистратор PC, USB, 12 изолированных входов – RZUS
- Перейти в подкатегорию
- Перейти в подкатегорию
-
Провода, литцендрат, гофрированные рукава, гибкие соединения
- Провода
- Многожильные провода (Lica)
-
Кабели и провода для специальных применений
- Удлинительные и компенсационные провода
- Провода для термопар
- Присоединительные провода для датчиков PT
- Многожильные провода темп. от -60C до +1400C
- Провода среднего напряжения
- Провода зажигания
- Нагревательные провода
- Одножильные провода темп. от -60C до +450C
- Железнодородные провода
- Нагревательные провода в Ex
- Перейти в подкатегорию
- Оболочки
-
Плетеные кабели
- Плоские плетеные кабели
- Круглые плетеные кабели
- Очень гибкие плетеные кабели - плоские
- Очень гибкие плетеные кабели - круглые
- Медные цилиндрические плетеные кабели
- Медные цилиндрические плетеные кабели и кожуха
- Гибкие заземляющие ленты
- Цилиндрические плетеные провода из луженой и нержавеющей стали
- Медные изолированные плетеные провода PCV - температура до 85 градусов C
- Плоские алюминиевые плетеные провода
- Соединительный набор - плетеные провода и трубки
- Перейти в подкатегорию
- Аксессуары для тяги
- Кабельные наконечники
- Изолированные эластичные шины
- Многослойные гибкие шины
- Системы прокладки кабеля (PESZLE)
- Трубы
- Перейти в подкатегорию
- Просмотреть все категории
-
Полупроводниковые приборы
-
-
- Поставщики
-
Программы
- Energy bank
- Автоматика HVAC
- Горное дело, металлургия и литейное дело
- Двигатели и трансформаторы
- Измерение и регулирование температуры
- Измерение и регулирование температуры
- Индукционный нагрев
- Индустриальная автоматизация
- Источники питания (ИБП) и выпрямительные системы
- Компоненты для потенциально взрывоопасных сред (EX)
- Машины для сушки и обработки древесины
- Машины для термоформования пластмасс
- Оборудование для распределительных, контрольных и телекоммуникационных шкафов
- Печать
- Приводы переменного и постоянного тока (инверторы)
- Промышленная автоматика
- Промышленные защитные устройства
- Сварочные аппараты и сварочные аппараты
- Станки с ЧПУ
- Трамвай и ж / д тяга
-
Монтаж
-
-
Индукторы
-
-
Индукционные устройства
-
-
https://www.dacpol.eu/pl/naprawy-i-modernizacje
-
-
Услуга
-
- Контакт
- Zobacz wszystkie kategorie
Jakie są najlepsze praktyki ekranowania elementów na płytkach PCB?

1. Wprowadzenie
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) są jednym z głównych wyzwań w projektowaniu nowoczesnych układów elektronicznych. Prawidłowe ekranowanie elementów na płytkach PCB jest kluczowe dla zapewnienia niezawodnego działania urządzeń elektronicznych. Ekranowanie to proces izolacji obwodów elektrycznych od zewnętrznych źródeł zakłóceń oraz minimalizowania emisji elektromagnetycznych z samych obwodów.
2. Podstawy Ekranowania na PCB
Ekranowanie ma na celu zapobieganie zakłóceniom elektromagnetycznym, które mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych. Do najczęściej używanych materiałów ekranujących należą folie metalowe, siatki przewodzące oraz specjalne powłoki. Ekranowanie działa na zasadzie odbijania i absorpcji fal elektromagnetycznych, co chroni wewnętrzne obwody przed zakłóceniami zewnętrznymi.
3. Najlepsze Praktyki Ekranowania na PCB
Projektowanie warstw:
Ułożenie warstw PCB w taki sposób, aby sygnały wysokiej częstotliwości były ekranowane przez warstwy zasilania i uziemienia. To zmniejsza sprzężenie między różnymi obwodami.
Izolacja ścieżek sygnałowych:
Umieszczanie ścieżek sygnałowych i ścieżek zasilania w oddzielnych warstwach PCB minimalizuje zakłócenia między nimi. Stosowanie ekranów miedziowych między warstwami sygnałowymi jest również efektywną metodą.
Zastosowanie ścieżek uziemiających:
Ścieżki uziemiające powinny być umieszczone blisko ścieżek sygnałowych, co pomaga w redukcji szumów i poprawia ekranowanie. Warto także używać wielu połączeń uziemiających w różnych miejscach płytki.
Zastosowanie materiałów ekranujących:
Wybór odpowiednich materiałów do ekranowania, takich jak folie miedziane, siatki metalowe i specjalne powłoki, jest kluczowy. Te materiały muszą być prawidłowo zamocowane, aby zapewnić skuteczne ekranowanie.
Obudowy metalowe i osłony:
Zastosowanie metalowych obudów i osłon zwiększa efektywność ekranowania. Takie obudowy mogą otaczać całą płytkę lub jej wybrane części, co dodatkowo chroni przed EMI.
4. Typowe Błędy w Ekranowaniu i Jak Ich Unikać
Przykłady typowych błędów to nieprawidłowe uziemienie, użycie niewłaściwych materiałów ekranujących, oraz złe projektowanie warstw PCB. Konsekwencje tych błędów mogą obejmować zwiększone zakłócenia, niestabilność urządzeń i awarie. Aby uniknąć tych problemów, ważne jest przestrzeganie najlepszych praktyk i regularne testowanie prototypów.
5. Przypadki Zastosowania i Przykłady
Przemysł elektroniczny: Ekranowanie w urządzeniach takich jak komputery i smartfony zapobiega zakłóceniom sygnałów i poprawia wydajność.
Telekomunikacja: Skuteczne ekranowanie jest kluczowe dla zapewnienia jakości sygnałów w urządzeniach telekomunikacyjnych.
Motoryzacja: W pojazdach, gdzie coraz więcej systemów elektronicznych współpracuje ze sobą, ekranowanie jest niezbędne do utrzymania niezawodności tych systemów.
Medycyna: W urządzeniach medycznych ekranowanie zapewnia precyzyjne i niezawodne działanie, co jest krytyczne dla zdrowia pacjentów.
6. Narzędzia i Techniki Pomiarowe
Do pomiaru skuteczności ekranowania używa się narzędzi takich jak analizatory widma, sondy pola elektromagnetycznego i komory bezechowe. Testowanie i weryfikacja ekranowania pozwala na identyfikację słabych punktów i optymalizację projektu PCB.
7. Przyszłość Ekranowania na PCB
Nowe technologie i materiały, takie jak nanomateriały i nowe kompozyty, otwierają nowe możliwości w dziedzinie ekranowania. Trendy obejmują rozwój bardziej efektywnych i lżejszych materiałów oraz automatyzację procesów projektowania i testowania ekranowania.
8. Podsumowanie
Odpowiednie ekranowanie elementów na płytkach PCB jest kluczowe dla niezawodności i wydajności urządzeń elektronicznych. Przestrzeganie najlepszych praktyk, takich jak właściwe projektowanie warstw, izolacja ścieżek sygnałowych, użycie odpowiednich materiałów ekranujących oraz regularne testowanie, zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i poprawia funkcjonalność urządzeń. Przyszłe innowacje w tej dziedzinie będą dalej poprawiać skuteczność ekranowania, co jest kluczowe dla rozwoju nowoczesnych technologii.
Связанные посты


Оставить комментарий