Sie müssen eingeloggt sein
-
WróćX
-
Komponenten
-
-
Category
-
Halbleiter
- Dioden
- Thyristoren
- Elektroisolierte Module
- Brückengleichrichter
-
Transistoren
- Transistoren | GeneSiC
- SiC-MOSFET-Module | Mitsubishi
- SiC-MOSFET-Module | STARPOWER
- ABB SiC-MOSFET-Module
- IGBT-Module | MITSUBISHI
- Transistormodule | MITSUBISHI
- MOSFET-Module von MITSUBISHI
- Transistormodule | ABB
- IGBT-Module | POWEREX
- IGBT-Module | INFINEON (EUPEC)
- Halbleiterkomponente aus Siziliumkarbid
- Przejdź do podkategorii
- Treiber
- Leistungsblöcke
- Przejdź do podkategorii
- Strom- und Spannungswandler von LEM
-
Passive Elemente (Kondensatoren, Widerstände, Sicherungen, Filter)
- Widerstände
-
Sicherungen
- Miniatursicherungen für elektronische Schaltungen der Serien ABC und AGC
- Schnelle Röhrensicherungen
- Zeitverzögerungssicherungen mit GL / GG- und AM-Eigenschaften
- Ultraschnelle Sicherungseinsätze
- Britische und amerikanische schnelle Sicherungen
- Schnelle europäische Sicherungen
- Traktionssicherungen
- Hochspannungs-Sicherungseinsätze
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatoren
- Kondensatoren für Motoren
- Elektrolytkondensator
- Island Filmkondensatoren
- Leistungskondensatoren
- Kondensatoren für Gleichstromkreise
- Kondensatoren zur Leistungskompensation
- Hochspannungskondensatoren
- Induktionsheizkondensatoren
- Impulskondensatoren
- DC LINK-Kondensatoren
- Kondensatoren für AC / DC-Schaltungen
- Przejdź do podkategorii
- Entstörungsfilter
- Superkondensatoren
-
Überspannungsschutz
- Überspannungsableiter für HF-Anwendungen
- Überspannungsableiter für Bildverarbeitungssysteme
- Überspannungsableiter für Stromleitungen
- Überspannungsableiter für LED
- Überspannungsableiter für die Photovoltaik
- Überspannungsableiter für Wägesysteme
- Überspannungsableiter für den Feldbus
- Przejdź do podkategorii
- TEMPEST-Strahlungserkennungsfilter
- Przejdź do podkategorii
-
Relais und Schütze
- Theorie der Relais und Schütze
- Dreiphasen-Halbleiterrelais AC
- Halbleiterrelais DC
- Regler, Steuerungen und Zubehör
- Sanftstarter und Schaltschütze
- Elektromechanische Relais
- Schütze
- Drehschalter
-
Einphasen-Halbleiterrelais AC
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie 1 | D2425 | D2450
- Einphasige AC-Halbleiterrelais der Serien CWA und CWD
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais der Serien CMRA und CMRD
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais, PS-Serie
- Doppel- und Vierfach-Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- 1-phasige Festkörperrelais, gn-Serie
- Einphasige Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie ckr
- Einphasen-Wechselstromrelais der ERDA- UND ERAA-SERIE für die DIN-Schiene
- Einphasige Wechselstromrelais für 150A Strom
- Doppelte Halbleiterrelais mit integriertem Kühlkörper für eine DIN-Schiene
- Przejdź do podkategorii
- Einphasen-Halbleiterrelais AC für Leiterplatten
- Interface-Relais
- Przejdź do podkategorii
- Induktive Komponente
- Radiatoren, Varistoren, Thermoschütze
- Ventilatoren
- Klimaanlagen, Ausrüstung für Schaltschränke, Industriekühler
-
Batterien, Ladegeräte, Pufferstromversorgungen und Wechselrichter
- Batterien, Ladegeräte - theoretische Beschreibung
- Lithium-Ionen-Batterien. Kundenspezifische Batterien. Batteriemanagementsystem (BMS)
- Batterien
- Ladegeräte und Zubehör
- USV-Notstromversorgung und Pufferstromversorgung
- Konverter und Zubehör für die Photovoltaik
- Energiespeicher
- Brennstoffzellen
- Lithium-Ionen-Batterien
- Przejdź do podkategorii
-
Automation
- Spiralift Hebebühnen
- Futaba Drohnenteile
- Grenzschalter, Microschalter
- Sensoren, Wandler
-
Pyrometer
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, wasserdicht, IR-TE-Serie
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, IR-TA-Serie
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, IR-H-Serie
- Ein schnelles stationäres Pyrometer in einem sehr kleinen IR-BA-Gehäuse
- Lichtleiter-Temperatursensoren, IR-FA-Serie
- Das stationäre Pyrometer der IR-BZ-Serie
- Przejdź do podkategorii
- Zähler, Zeitrelais, Einbaumessgeräte
- Industrielle Schutzausrüstung
- Licht- und Signalentechnik
- Infrarot-Kamera
- LED-Anzeigen
- Taster, Schalter und Zubehör
- Przejdź do podkategorii
-
Adern, Litzen, Schutzhüllen, Flexible Verbingungen
- Drähte
- Litzen
- Kabel für spezielle Anwendungen
- Schläuche
-
Geflochtene Kabel
- Zöpfe flach
- Zöpfen Runde
- Sehr flexible Geflecht - flach
- Sehr flexible Geflecht - Rund
- Kupfergeflecht zylindrischen
- Kupfergeflechtschirm und zylindrischer
- Flexible Massebänder
- Geflechte zylindrischen verzinkt und Edelstahl
- PVC-isolierte Kupferlitzen - Temperatur 85 ° C
- Flach geflochtene Aluminium
- Connection Kit - Zöpfe und Röhren
- Przejdź do podkategorii
- Leitungen und Sonstiges für Traktion
- Crimpverbinder
- Flexible isolierte Kupferschienen
- Mehrschichte flexible Kupferschienen
- Kabelrohre, Kabelkanäle und Kabelführung
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Halbleiter
-
-
- Lieferanten
-
Applications
- AC- und DC-Antriebe (Wechselrichter)
- Ausrüstung für Verteilungs-, Steuerungs- und Telekommunikationsschränke
- Bergbau, Metallurgie und Gründung
- CNC-Werkzeugmaschinen
- Energy bank
- HLK-Automatisierung
- Induktionsheizung
- Industrielle Automatisierung
- Industrielle Automatisierung
- Industrielle Schutzvorrichtungen
- Komponenten für explosionsgefährdete Bereiche (EX)
- Maschinen zum Tiefziehen von Kunststoffen
- Maschinen zum Trocknen und Verarbeiten von Holz
- Motoren und Transformatoren
- Schweißmaschinen und Schweißmaschinen
- Straßenbahn- und Bahntraktion
- Temperaturmessung und -regelung
- Temperaturmessung und -regelung
- USV- und Gleichrichtersysteme
-
Installation
-
-
Inductors
-
-
Induktionsgeräte
-
-
Service
-
- 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.
Ähnliche Beiträge


Hinterlassen Sie einen Kommentar