nybjtp

6 پرت پي سي بي پاور سپلائي استحڪام ۽ پاور سپلائي شور مسئلا

جيئن ته ٽيڪنالاجي اڳتي وڌڻ جاري آهي ۽ سامان وڌيڪ پيچيده ٿي ويندو آهي، هڪ مستحڪم بجلي جي فراهمي کي يقيني بڻائڻ تمام ضروري آهي.اهو خاص طور تي 6-پرت پي سي بيز لاء صحيح آهي، جتي طاقت جي استحڪام ۽ شور جي مسئلن کي حساس سگنل ٽرانسميشن ۽ اعلي وولٹیج ايپليڪيشنن تي سخت اثر انداز ڪري سگهي ٿو. هن بلاگ پوسٽ ۾، اسان انهن مسئلن کي مؤثر طريقي سان حل ڪرڻ لاءِ مختلف حڪمت عمليون ڳولينداسين.

6 پرت پي سي بي

1. سمجھو پاور سپلائي استحڪام:

پاور سپلائي استحڪام هڪ PCB تي برقي اجزاء کي مسلسل وولٹیج ۽ موجوده فراهم ڪرڻ جي صلاحيت ڏانهن اشارو ڪري ٿو. طاقت ۾ ڪو به ڦيرڦار يا تبديليون شايد انهن حصن کي خراب ڪرڻ يا خراب ٿيڻ جو سبب بڻائين. تنهن ڪري، اهو ضروري آهي ته ڪنهن به استحڪام جي مسئلن کي سڃاڻڻ ۽ درست ڪرڻ لاء.

2. پاور سپلائي شور جي مسئلن جي سڃاڻپ ڪريو:

پاور سپلائي شور هڪ PCB تي وولٹیج يا موجوده سطحن ۾ ناپسنديده تبديليون آهي. اهو شور حساس اجزاء جي عام آپريشن سان مداخلت ڪري سگهي ٿو، غلطيون، خرابيون، يا خراب ڪارڪردگي سبب. اهڙين مسئلن کان بچڻ لاء، اهو ضروري آهي ته بجلي جي فراهمي جي شور جي مسئلن کي سڃاڻڻ ۽ گهٽائڻ لاء.

3. گرائونڊنگ ٽيڪنالاجي:

پاور سپلائي جي استحڪام ۽ شور جي مسئلن جي بنيادي سببن مان هڪ غلط گرائونڊنگ آهي. مناسب گرائونڊنگ ٽيڪنالاجي کي لاڳو ڪرڻ سان استحڪام کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو ۽ شور کي گهٽائي سگھي ٿو. غور ڪريو پي سي بي تي مضبوط زميني جهاز استعمال ڪرڻ لاءِ گرائونڊ لوپس کي گھٽائڻ ۽ يونيفارم ريفرنس جي صلاحيت کي يقيني بڻائڻ لاءِ. اضافي طور تي، اينالاگ ۽ ڊجيٽل حصن لاء الڳ زميني جهازن کي استعمال ڪندي شور جي ميلاپ کي روڪي ٿو.

4. Decoupling capacitor:

ڊيڪپلنگ ڪيپيسٽرز اسٽريٽجڪ طور تي پي سي بي تي رکيل آهن جذب ۽ فلٽر ڪن ٿا تيز فريڪوئنسي شور، استحڪام کي بهتر بڻائي. اهي ڪيپيسيٽر مقامي توانائي جي ذخيري طور ڪم ڪن ٿا، عارضي واقعن دوران اجزاء کي فوري طاقت فراهم ڪن ٿا. IC جي پاور پنن جي ويجهو ڊيڪپلنگ ڪيپيسٽرز کي رکڻ سان، سسٽم جي استحڪام ۽ ڪارڪردگي تمام گهڻو بهتر ٿي سگهي ٿو.

5. گھٽ رڪاوٽ ورهائڻ وارو نيٽ ورڪ:

گھٽ رڪاوٽ پاور ڊسٽريبيوشن نيٽ ورڪ (PDNs) ڊزائين ڪرڻ پاور سپلائي شور کي گهٽائڻ ۽ استحڪام کي برقرار رکڻ لاءِ اهم آهي. گھٽ ۾ گھٽ رڪاوٽ کي گھٽ ڪرڻ لاءِ پاور لائينن لاءِ وڏين نشانين يا ٽامي جي جهازن کي استعمال ڪرڻ تي غور ڪريو. اضافي طور تي، پاور پنن جي ويجهو بائي پاس ڪئپسيٽر کي رکڻ ۽ مختصر طاقت جي نشانين کي يقيني بڻائڻ PDN جي اثرائتي کي وڌيڪ وڌائي سگھي ٿو.

6. فلٽرنگ ۽ بچاءُ واري ٽيڪنالاجي:

پاور سپلائي شور کان حساس سگنلن کي بچائڻ لاء، مناسب فلٽرنگ ۽ بچاء واري ٽيڪنالاجي کي استعمال ڪرڻ ضروري آهي. گھٽ-پاس فلٽر استعمال ڪريو تيز فريڪوئنسي شور کي گھٽائڻ لاءِ جڏهن ته مطلوب سگنل کي گذرڻ جي اجازت ڏيو. حفاظتي قدمن تي عمل ڪرڻ جهڙوڪ زميني جهاز، ٽامي جي ڪلڊنگ، يا ڍڪيل ڪيبل، شور جي ميلاپ ۽ ٻاهرين ذريعن کان مداخلت کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿيون.

7. آزاد پاور پرت:

هاء وولٹیج ايپليڪيشنن ۾، اها سفارش ڪئي وئي آهي ته مختلف وولٹیج جي سطحن لاء الڳ پاور جهاز استعمال ڪن. هي اڪيلائي مختلف وولٽيج ڊومينز جي وچ ۾ شور جي ملائڻ جي خطري کي گھٽائي ٿي، بجلي جي فراهمي جي استحڪام کي يقيني بڻائي ٿي. اضافي طور تي، مناسب آئسوليشن ٽيڪنالاجي جو استعمال، جهڙوڪ آئسوليشن ٽرانسفارمر يا آپٽڪوپلر، حفاظت کي وڌيڪ بهتر بڻائي سگهن ٿا ۽ شور سان لاڳاپيل مسئلن کي گهٽائي سگهن ٿا.

8. اڳي تخليق ۽ ترتيب جو تجزيو:

تخليقي اوزار کي استعمال ڪرڻ ۽ ترتيب ڏيڻ کان اڳ واري تجزيي کي پي سي بي ڊيزائن کي حتمي شڪل ڏيڻ کان اڳ امڪاني استحڪام ۽ شور جي مسئلن کي سڃاڻڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. اهي اوزار طاقت جي سالميت، سگنل سالميت، ۽ برقياتي مقناطيسي مطابقت (EMC) مسئلن جو جائزو وٺندا آهن. تخليق تي مبني ڊيزائن جي ٽيڪنڪ کي استعمال ڪندي، هڪ کي فعال طور تي انهن مسئلن کي حل ڪري سگهي ٿو ۽ ڪارڪردگي کي وڌائڻ لاء PCB ترتيب کي بهتر بڻائي ٿو.

نتيجي ۾:

پاور سپلائي جي استحڪام کي يقيني بڻائڻ ۽ پاور سپلائي شور کي گھٽائڻ ڪامياب پي سي بي ڊيزائن لاءِ اھم خيال آھن، خاص طور تي حساس سگنل ٽرانسميشن ۽ ھاء وولٹیج ايپليڪيشنن ۾. مناسب گرائونڊنگ ٽيڪنڪ کي اپنائڻ سان، ڊيڪپلنگ ڪيپيسٽرز کي استعمال ڪرڻ، گھٽ رڪاوٽ جي ورڇ واري نيٽ ورڪ کي ڊزائين ڪرڻ، فلٽرنگ ۽ شيلڊنگ جي قدمن کي استعمال ڪرڻ، ۽ مناسب تخليق ۽ تجزيو ڪرڻ سان، انهن مسئلن کي مؤثر طريقي سان حل ڪري سگهجي ٿو ۽ هڪ مستحڪم ۽ قابل اعتماد پاور سپلائي حاصل ڪري سگهجي ٿي. ذهن ۾ رکون ٿا ته سٺي نموني ٺهيل پي سي بي جي ڪارڪردگي ۽ ڊگھي عمر جو دارومدار گهڻو ڪري بجلي جي فراهمي جي استحڪام ۽ شور جي گھٽتائي تي ڌيان ڏيڻ تي.


پوسٽ جو وقت: آڪٽوبر-03-2023
  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • پوئتي