机箱机柜的优点大致总结包括性能、工作速率不错、可以对交飘流电流进行限制、使用寿命不错、电压输入范围广、在环球使用范围、绝缘性好、抗电。
对机箱机柜来说包括底板和盖板,后边连接有前侧板和后侧板,盖板的左,右边连接有左侧板和右侧板;前侧板上设有电源插口孔,在该电源插口孔旁边设有出风口,该出风口内设置风扇,出风口上设有栅栏;后侧板上设有进风口,该进风口旁边设有出线孔;其特点是,前侧板上横向设有一槽口;还包括一对导轨和一空气滤网;所述的一对导轨距离设在盖板内侧,其与槽口垂直并与槽口两端对应。
机箱机柜布线方向:
从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相外壳一致,布线方向好与电路图走线方向相一致,因出产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于出产中的检查,调试及检验(注:指在知足电路机能及整机安装与面板布局要求的条件下)。电源线和地线的宽度是否适当,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
因采用单面板,直插元件位于top面,表贴器件位于bottom面,所以在布局的时候直插器件可与表贴器件交叠,但要避免焊盘重叠。做不到单点时,在共地处接两二管或一小电阻,实在接在比较集中的一块铜箔处就可以。在本机箱机柜中,它的布线和器件间的电感影响小,而接地电路形成的环流对干扰影响大,因而采用一点接地,即将不锈钢机箱机柜开关电流回路(中的几个器件的地线都连到接地脚上,输出整流器电流回路的几个器件的地线也同样接到相应的滤波电容的接地脚上,这样机箱机柜工作较不乱,不易自激。
印刷电路中不答应有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。进行全局布线的时候,还须遵循以下原则:
准确选择单点接地通常,滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的一连接点,统一层电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的机箱机柜滤波电容也应接在该级接地点上,主要是考虑电路各部门回流到地的电流是变化的,因实际流过的线路的阻抗会导致电路各部门地电位的变化而引入干扰。
即让某引线从别的电阻、电容、三管脚下的旷地空闲处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特别情况下如何电路很复杂,为简化设计也答应用导线跨接,解决交叉电路题目。
电磁干扰的传输方式
电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导干扰产生于机箱机柜的开关管开通与关断。多数小功率机箱机柜的几何尺寸远小于30MHz电磁场对应的波长(空气介质中约为1m),机箱机柜系统的电磁干扰现象属于近场的范围。它们的电磁干扰问题时,主要考虑的是传导干扰。传导干扰包括差模干扰和共模干扰。差模干扰是产生于电源正负之问的对称性干扰;共模干扰是产生于电源正负之间的非对称性干扰。对于传导干扰来说,滤波是压缩干扰频谱的基本手段。机箱机柜一般利用储能电感和电容器C组成的滤波电路,实现对差模及共模干扰信号的滤波。无源滤波器是电磁兼容性(EMC)技术的基础元器件之一。但是滤波电容器随着干扰信号频率的上升,引线电感的作用导致电容器滤波效果不断下降,甚至导致电容参数改变,从而电容器也是产生电磁干扰的另一个原因。
电子机箱机柜产生的EMI以传导干扰为主,传导EMI的方法是无源滤波技术,即EMI滤波技术。EMI电源滤波器允许直流或工频信号通过,对频率较不错的其他信号有大的衰减作用。对于电源输入末端加EMI滤波器,若滤波器的性能不良、滤波频段选择不当、电路布线不正确、分布参数产生影响等均可导致传导干扰电压过大,可通过选择品良的滤波器、陷波器及布线来电源输入端的干扰电压。对于机箱机柜输出电压端,通常也加滤波器和铁氧体磁环来输出电压端的射频干扰。
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