Морате бити пријављени да
-
moreX
-
Компоненте
-
-
Category
-
Полупроводници
- диоде
- Тиристори
-
Електро изоловани модули
- Електро изоловани модули | ВИСХАИ (ИР)
- Електро изоловани модули | ИНФИНЕОН (ЕУПЕЦ)
- Електро изоловани модули | Семикрон
- Електро изоловани модули | ПОВЕРЕКС
- Електро изоловани модули | ИКСИС
- Електро изоловани модули | ПОСЕИЦО
- Електро изоловани модули | АББ
- Електро изоловани модули | ТЕЦХСЕМ
- Go to the subcategory
- Мостовни исправљачи
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- SiC MOSFET модули | Mitsubishi
- SiC MOSFET модули | STARPOWER
- АББ СиЦ МОСФЕТ модули
- IGBT модули | MITSUBISHI
- Транзисторски модули | MITSUBISHI
- MOSFET модули | MITSUBISHI
- Транзисторски модули | ABB
- ИГБТ модули | POWEREX
- ИГБТ модули | ИНФИНЕОН (ЕУПЕЦ)
- Silicijum-karbidni poluprovodnički elementi
- Go to the subcategory
- Гате Дриверс
- Блокови напајања
- Go to the subcategory
- Električni pretvarači
-
Пасивне компоненте (кондензатори, отпорници, осигурачи, филтери)
- Otpornici
-
Osigurači
- Minijaturni osigurači za elektronske sisteme serije ABC i AGC
- Cilindrični brzi osigurači
- Osigurači sa odloženim delovanjem GL/GG i AM karakteristika
- Ultra-brzi osigurači
- Brzi osigurači sa britanskim i američkim standardom
- Brzi osigurači sa evropskim standardom
- Vučni osigurači
- Visokonaponski osigurači
- Go to the subcategory
-
Kondenzatori
- Motorni kondenzatori
- Elektrolitski kondenzatori
- Kondenzatori - snubberi
- Energetski kondenzatori
- Kondenzatori za DC kola
- kondenzatori za kompenzaciju snage
- Visokonaponski kondenzatori
- Kondenzatori za indukciono grejanje
- Impulsni kondenzatori
- ДЦ ЛИНК кондензатори
- Кондензатори за АЦ/ДЦ кола
- Go to the subcategory
- EMI filtri
- Superkondenzatori
- Заштита од пренапона
- Go to the subcategory
-
Releji i kontaktori
- Теорија релеја и склопника
- Trofazni poluprovodnički releji
- Трофазни полупроводнички релеји наизменичне струје
- Регулатори, команде и додаци
- Sistemi za meki sart i reverziblni kontaktori
- Elektromehanički releji
- Kontaktori
- Rotacioni prekidači
-
Једнофазни полупроводнички релеји наизменичне струје
- Једнофазни релеји наизменичне струје, 1 серија | Д2425 | Д2450
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji CWA i CWD serije
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji CMRA i CMRD serije
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji - serija PS
- Двоструки и четвороструки полупроводнички релеји наизменичне струје, серије Д24 Д, ТД24 К, Х12Д48 Д.
- Jednofazni poluvodički releji - gn serije
- Jednofazni kružni releji Ckr serije
- Jednofazni AC poluvodički releji za DIN sabirnice - ERDA I ERAA serija
- 150A AC jednofazni releji
- Čvrsti releji s ugrađenim hladnjakom na šini - ENDA, ERDA1 / ERAA1 series
- Go to the subcategory
- Monofazni poluprovodnički releji za štampane ploče
- Интерфејс релеји
- Go to the subcategory
- Indukcione komponenete
- Radijatori, Varistori, Termička zaštita
- Ventilatori
- Klimatizacija, Pribor za industrijska kućišta, Kuleri
-
Батерије, пуњачи, бафер напајања и претварачи
- Батерије, пуњачи - теоријски опис
- Litijum-jonske baterije. Nestandardne baterije. Sistem za upravljanje baterijom (BMS)
- Baterije
- Punjači i dodaci za baterije
- UPS i puferski izvori napajanja
- Pretvarači i dodaci- fotonaponski
- Складиште енергије
- Гориве ћелије
- Литијум-јонске батерије
- Go to the subcategory
-
Automatika
- Futaba Drone Parts
- Крајњи прекидачи, микро прекидачи
- Сензори, претварачи
- Пирометрија
- Бројачи, тајмери, панел мерачи
- Индустријски заштитни уређаји
- Светлосна и звучна сигнализација
- Термовизијска камера
- ЛЕД дисплеји
- Тастери и прекидачи
-
Снимачи
- Снимач АЛ3000
- КР2000 снимач
- Снимач КР5000
- ХН-ЦХ мерач са функцијом регистрације влажности и температуре
- Потрошни материјал за снимаче
- 71ВР1 снимач
- Снимач КР 3000
- ПЦ снимачи серије Р1М
- ПЦ снимачи серије Р2М
- ПЦ снимач, 12 изолованих улаза - РЗМС-У9
- ПЦ снимач, УСБ, 12 изолованих улаза - РЗУС
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Kablovi, Licnaste žice, Kablovski kanali, Fleksibilne veze
- жице
- лицнастим жице
- Каблови за специјалне намене
- схиртс
-
плетенице
- браидс флат
- плетенице коло
- Врло флексибилан плетеница - стан
- Врло флексибилан плетеница - коло
- Бакар плетена цилиндрични
- Бакра плетеница штит и цилиндрични
- Флексибилни уземљење траке
- Плетенице ЦИЛИНДРИЦАЛ поцинковани и нерђајућег челика
- ПВЦ изолацијом бакарне плетенице - Температура 85 ° Ц
- Стан плетени алуминијум
- Цоннецтион Кит - плетенице и цеви
- Go to the subcategory
- Прибор за вучу
- папучица
- Флексибилни исолатед сабирнице
- Вишеслојна флексибилан шина
- системи за управљање кабл
- Водове, цеви
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- Automatika industrijska
- CNC alatni strojevi
- DC i izmjenični pogoni (pretvarači)
- Energy bank
- Indukciono grejanje
- Industrijski zaštitni uređaji
- Istraživanje i laboratorijska merenja
- Mašine za sušenje i obradu drveta
- Mašine za termoformiranje
- Merenje i regulacija temperature
- Motori i transformatori
- Oprema i dijelovi za opasna područja (EX)
- Oprema za centrale, kontrolne ormare i telekomunikacije
- Poligrafija
- Rudarstvo, metalurgija i livnica
- Tramvajska i železnička vuča
- UPS i ispravljački sistemi
- Апарати за заваривање и апарати за заваривање
- Индустријска аутоматизација
- ХВАЦ аутоматизација
-
Инсталација
-
-
Индуктори
-
-
Индукциони уређаји
-
-
https://www.dacpol.eu/pl/naprawy-i-modernizacje
-
-
Услуга
-
- Kontakt
- 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.
Related posts


Leave a comment