مع زيادة سرعة توجيه ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، يعد تصميم التوافق الكهرومغناطيسي مشكلة يجب على مهندسي الإلكترونيات لدينا أخذها في الاعتبار. عند مواجهة التصميم ، عند إجراء تحليل التوافق الكهرومغناطيسي للمنتج والتصميم ، يجب مراعاة السمات الخمس المهمة التالية:
(1) حجم الجهاز الرئيسي: الحجم المادي للجهاز الباعث الذي يولد الإشعاع. سيولد تيار التردد اللاسلكي (RF) مجالًا كهرومغناطيسيًا ، والذي سيتسرب عبر العلبة ويترك العلبة. طول التتبع على لوحة الدوائر المطبوعة كمسار إرسال له تأثير مباشر على تيار التردد اللاسلكي.
(2) مطابقة المعاوقة: مقاومة المصدر والمستقبل ومقاومة الإرسال بين الاثنين.
(3) الخصائص الزمنية لإشارة التداخل: هل المشكلة هي حدث مستمر (إشارة دورية) ، أم أنها موجودة فقط في دورة تشغيل محددة (على سبيل المثال ، عملية تشغيل بمفتاح واحد أو تداخل أثناء التشغيل ، أو عملية دورية لمحرك الأقراص أو الشبكة انتقال الانفجار).
(4) قوة إشارة التداخل: ما مدى قوة مستوى طاقة المصدر ، ومقدار احتمالية إحداث تداخل ضار.
(5) خصائص تردد إشارة التداخل: استخدم محلل طيف لمراقبة شكل الموجة ، وحيثما تكمن المشكلة المرصودة في الطيف ، فمن السهل العثور على المشكلة.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج بعض عادات تصميم الدوائر منخفضة التردد إلى الاهتمام. على سبيل المثال ، يعد التأريض المعتاد ذي النقطة الواحدة مناسبًا جدًا للتطبيقات منخفضة التردد ، ولكن تبين لاحقًا أنه غير مناسب لمناسبات إشارات التردد اللاسلكي نظرًا لوجود المزيد من مشكلات EMI في مناسبات إشارات التردد اللاسلكي. يُعتقد أن بعض المهندسين يطبقون التأريض بنقطة واحدة على جميع تصميمات المنتجات دون إدراك أن استخدام طريقة التأريض هذه قد يتسبب في مشاكل توافق كهرومغناطيسية أكثر أو أكثر تعقيدًا.
يجب أن ننتبه أيضًا إلى اتجاه التدفق الحالي داخل مكونات الدائرة. من خلال معرفة الدائرة ، نعلم أن التيار يتدفق من مكان يكون فيه الجهد مرتفعًا إلى مكان يكون فيه الجهد منخفضًا ، ويتدفق التيار دائمًا في دائرة مغلقة الحلقة من خلال مسار واحد أو أكثر ، لذا فإن الحد الأدنى للحلقة وجديد جدًا قانون مهم. بالنسبة لتلك الاتجاهات التي يتم فيها قياس تيار التداخل ، يتم تعديل آثار PCB بحيث لا تؤثر على الحمل أو الدوائر الحساسة. يجب أن تأخذ تلك التطبيقات التي تتطلب مسارًا عالي المقاومة من مصدر الطاقة إلى الحمل في الاعتبار جميع المسارات الممكنة التي يمكن أن يتدفق من خلالها تيار العودة.
هناك أيضًا مشكلة توجيه ثنائي الفينيل متعدد الكلور. تشتمل مقاومة السلك أو الأثر على المقاومة R والمفاعلة الحثية. عند الترددات العالية ، لا تحتوي الممانعة على مفاعلة سعوية. عندما يكون تردد التتبع أعلى من 100 كيلو هرتز ، يصبح السلك أو التتبع محاثة. قد تصبح الأسلاك أو الآثار التي تعمل فوق الصوت هوائيات تردد لاسلكي. في مواصفات EMC ، لا يُسمح للأسلاك أو الآثار بالعمل تحت / 20 لتردد معين (طول تصميم الهوائي يساوي λ / 4 أو λ / 2 لتردد معين). عندما لا يكون التصميم حذرًا ، تصبح الأسلاك هوائيًا عالي الأداء ، مما يجعل التصحيح اللاحق أكثر صعوبة.
أخيرًا ، تحدث عن تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور. أولاً ، ضع في اعتبارك حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. عندما يكون حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور كبيرًا جدًا ، ستنخفض قدرة النظام&ضد التداخل وستزداد التكلفة مع زيادة الآثار ، وسيؤدي الحجم الصغير جدًا بسهولة إلى تبديد الحرارة والتداخل المتبادل مشاكل. ثانيًا ، حدد موقع المكونات الخاصة (مثل مكونات الساعة) (من الأفضل عدم تأريض آثار الساعة وعدم السير فوق خطوط الإشارة الرئيسية وتحتها لتجنب التداخل). ثالثًا ، قم بتخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور ككل وفقًا لوظيفة الدائرة. في تخطيط المكون ، يجب أن تكون المكونات ذات الصلة قريبة قدر الإمكان ، بحيث يمكن الحصول على تأثير مضاد للتداخل أفضل.
