Hello World by 阿水

思久欲知,知繁渴思,唯圣祂奇,毋为所困

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我们再来讲一下我们贴片。贴片器件一般不能跟。PCB的长边平行,这是为什么呢?因为我们的。我们的PCP是有一定的调制度的,过高温的时候它不是会受到应力的影响。也就是说这面长。这面短。这块板子是一个。1块55伏两安的一块板子。我们可以看得出来上面的所有的器件。所有的贴片器件。都是垂直于旁边。因为我们的。我们的这个PCB在锅鲍温的时候,它这个场面是很容易产生一定的憔悴度憔悴度。我们大家都各位网友都应该大家都知道我们的。电阻可能还好一点,我们的电容特别是受力以后。容易出现容易出现中间的。中间断裂,你可能当时根本就发现不了。在工厂内部老化也发现不了,有可能到了客户运行一段时间之后,才发现很多情况下,都是因为你的layout的这个。事件的方向。我们的器件都是要求。垂直就是这个了。

这个在我们审查下面资质人员的这个。对象是非常严格。这项除了什么地方,我们说我们的方向可以了。除了在接近于PCB中部的位置。也就是说,不怎么受到应力的部分,中部的位置。才有可能允许你放几个横向的。但是绝大部分。在边缘。其他部分全部是要求,一般情况下是不允许你横向的。

除非迫不得已,才允许你。说把这个方向调一个方向。这个。各位网友要注意这个。方向可能会对你电源的可靠性产生很大的影响。而且这个可靠性有可能在你工厂内部并不能发现。运行一段时间,这个有可能才会出现的问题。然后我们再看看其他方面,一个其他的PCP拉奥特方面。

这很多方面都是一些比较有经验的经验之谈。一个安规距离的保证,大部分电源都是有对象的安规电源。这个按规距离你都是要来保证按规要求按规要求。各位网友都是比较熟悉,你查一下标准应该都知道。可能大的公司有专门的安规工程师,但小的公司一般安徽工程师跟设计工程师跟PCPlevel工程师跟可靠性验证工程师,有可能都是一个人。第一个,按规距离的保证。第二就是我们PCPlout的电流方向。电流方向的保证。我们可以看一下我们这个电源。你的电影?这就是一个典型的反击,我们电流流向就应该看得出来,这是正这是DSDS就非常短。短距很短,然后经过DS再经过D回去的。做电影,我们可能都不需要正面的图一看,可能就能跟他看明白。电流的方向是要。这个都是。越短越好。密集。也不是越大越好,但是你要符合中间的电压应力的一个间距,你这个面积。短而粗。这些都是,后面也是。电流方向这个可以看得出来。短而粗这部分。这个在在PCPLOT审查的时候,这项要求也是很高的。

第三方面就是说这个在在审查部分也是严格控制的,就是你的小信号部分和功率部分是严格分离的,不能交叉的。这个在审查的时候,我们看一下,这是它的供电部分。比如说RCD部分。在这儿主功率管在这儿,我们来反馈VCC在这儿。反馈部分在这儿,它是不进入功率回路的。这里的不交叉是指。不横穿了。有的时候我们可能迫不得已的时候,光合有可能在这一面。这个时候有可能就会很酸了。一般情况下是不允许这样的。

我们看到这一部分反馈。VCC就是反馈部分。这都是。都是比较重要的。对于如果说你的PCPload这部分做的不好,有可能就会出现很多问题。比如说你的。抗奈尔能力不行。或者。你的干扰能力不行,那干扰太差。然后其他的就是几个经验之谈。

后面的。第一个TB连接的等高。这项要求。就是贴片原因一般情况是由低到高。这个可能很多工程师都没注意到这项。我们在过波峰的时候,这项要求就是贴片的时候记得放在前面。我们经常会发现什么呢?你比如说一个芯片,一个IC比较厚,比如说这样的IC。我们这样的IC。我们的IC。IZ后面IZ横横排的时候,后面。后面贴了很多小电容。这种在波峰工艺里面是不符合要求的。但是在回流工艺里面是符合要求的。有时候是说你贴在你你贴在背面的时候,如果你芯片后面紧跟着芯片封装纸的后面贴了很多电阻电容,你就有可能你过波峰的时候根本看不到这个部分问题。这只针对这个红椒工艺。大型的比较大型的工厂就是达到一定规模的工厂,是不存在这个问题的。

它全部是回流供给,就不存在这个问题。然后我们的贴边穿线。有的时候没办法,我们0805下面穿根线。他在0402。0402下面也要穿这些。有的时候比如说0805,下面有可能穿两根线,但我们的穿线要求是等距的。不能一穿在一边,偏这边,一边偏那边。

这边缘之间的距离那是也不能小于0.5,因为你小于0.5的时候,

你的袖子有可能会碰撞的。而且我们比如说我们的I,

这期间我们的IC放置的时候要辅助焊盘,辅助焊盘是个什么概念呢?辅助焊盘也就是说在我们的心边的最边缘的是两根腿或者四根腿。也就是说我们的一号,比如说IN就是SO杠8的螺丝一号要。四号角、五号角、八号角会增加一个焊板出来。增加一个焊门,比如说这样的,这边上一个焊盘,第五号角,然后后面又做了封装库,又做了一个焊盘,跟它连在一起,跟他很近,连在一起间距也是等着连,只不过连在了。这就是辅助焊板来防止大吸的。

我们ICIC的两个角之间,很多两个角之间是通的,但我们是不能直连的。我们只要绕出一段时间在里面绕,或者是在外面绕,绕出一段时间,一个U型的连接,来连接2个IC之间的焊盘。

一般我们就是贴边缘之间,贴边缘大面积铜膜连接的时候是不能直接连接的。我们是应该经过小连接,经过一个很短很小的一个铜膜来连接的。这个其实最典型的就是我们的滤波电容。

是我们的比如说我们的假负载。连接到输出端的,在输出端的时候。这是其实都应该我们用小小同步来连接。大同步连接的时候,有可能就焊接不上。焊接不上就会出现一个什么问题呢?就是人工level。人工来补补的不好。我们的烙铁温度没掌握好,这个期间受伤了。就会导致我们的电源的可靠性就下降了。然后还有我们的取样线和保护线条。比如说我们正常的。取样线有两个,一个正一个负,我们的取样反馈。然后我们还有过压保护,也要取样方位,这项可能很多很多人都没有注意到这项要求在。在我们莱姆纳的PCPLO,它的里面有非常严格的要求的。也就是说我们的反馈性出阳性和保护性良性是走在一起的。比如说我们的取压两根线,那保护也可以是直接取在那上面,取两根线。当时有一个什么样的情况呢?可能我们来理解,比如说我们的取样失效了,导致你的输出失控了。比如说电压标起来了。这个时候有保护跟他在一条线上。直接断掉了,等于你的保护就不起作用了。大部分情况我们电源烧掉还没事,我们电源烧掉,可能损失还比较小。但我们把客户的设备给烧了。比如说我们这个电源后面带了个最简单的,我电源后面可能是个示波器。或者其他的一些医疗设备。或者是一些保护装置之类的,把别人的细菌又之类的烧掉了。到这样损失就比较惨重了。所以我们的取样线和保护线条。一般是要求你分开来去的。第十点就是我们很多网友可能会也会没涉及到。我们会禁止所有的版面在你板子上是禁止出现过反的。这项要求。可能IC的部分可能还好一点。我们一般情况下。比如说变压器的腿脚出现骨折。这个是严格禁止不允许的。这个东西会带来一个什么问题呢?我们在做震动的时候,比如说你比方是比如说你只用了一面腿。另外一排毒?没用,那就是直接以焊板的形式测量,焊接的时候也就是一个焊板。那震动的时候?就有可能会出问题。所以一般情况下,我们的部分都是要求加副桶来处理或者内地处理。一般情况都是四铜,要给它再往外付一点铜。来增加他的复制率。这是11点,我们就是禁止在电解电容的下方走线或者穿孔。这个是什么概念呢?就是说我们的高压电解。比如说我们的400伏,450伏,甚至更高的一点点,下面是禁止穿线的。禁止穿线的什么概念呢?比如说你用一个450伏的值。只有正负两个,我们是允许。这个是和电容外壳等电位的是除外的,就是你的负极是允许跟。跟正面走线的,当电线下面是严格。就是禁止你走正弦或者串口。有的时候为了过电流,电流比较大,我们会在电源下面打很多过孔。好多很多散热孔,比如说你电源下面正好有一个过滤管在下面,我们要打很多的这个散热孔。就是为了散热。今年的正这个是非常。非常不安全的。就是禁止在下面走正线。如果你非要走正线。或者穿孔,那你就要做绝缘处理。做绝缘做的带来的就是成本高。所以一般情况下,我们不允许在店里。并且正下班来走线。好的传统。你要走要穿就用,比如说用麦辣椒片把它包起来,麦辣椒带把它包起来。各位网友一定要注意这个。我们在电源使用和设计做实验的时候发现了很多问题,就是因为。电源下面正面走线。走的不是付线。一定要当心。因为我们的很多电影。你并不知道下面有没有橡皮点,你就是有橡皮点,它的距离也是很短,也可能只有。0.5毫米就接触到你的出汗。第十二,我们的大型电梯下面留一个透气孔。还有。我们的多贴片PCP要留有基准点。PCB也留有足够的距离。PCB这个做的,因为我们的PCB要过波峰。一般是要求有有加剧的距离。一般四五毫米不够的时候,我们就要增加它的工艺边。是。这是我们的PCPlove的部分。这些这一部分讲的只是一些对可靠性方面要求,影响比较大的几个方面。但是PPT有很多要求。这是我们的第三项。然后我们的第四项这一项,可能很多网友也没有涉及到这项。对可靠性的影响,第一,高好就是海拔高度,对我们电源可靠性的影响。我们大部分的电源有可能就在海拔2千米以下来使用。但是也不能说两两千米以上的海拔,我们就不用电就不用电了。是5千米以上也是要有电源这些。也是有,比如说年轻的地方也是要有医院,这些东西都是要用的电源。与海拔高度对我们电源。这个只是做一个。大概的了解。大家。给大家讲一讲在这项要求就是说对我们的电源。设计是不同的,所以。在设计的时候一定要注明。比如说我们做规格书的时候,一定要标明我们的电源能承受的海拔高度是多少。海拔高度就是指跟海平面之间的一个垂直差。海拔高度越高,我们的大气的气压会越低。他吃药变低了。所以空气的粘性系数增加了,空气分子少会导致一个。船只热量。就是说空气分子少了这个船只,导致队员散热性能比较差。这就带来一个比较严重的问题。也就是说我们正常的电源在2千米以下的时候,比如说我们能用100瓦。你超过2000年的时候,这个时候江南就很厉害了。就要求你。要求你降了,降到比较低的一个水平,来来用这个电源。因为它的散热变差了。这是一个关键指标。我们到了2千米,超过2千米,特别是5千米的时候,这个时候电源的性能就会下降的很厉害。下降的时候5千米的时候可能是正常的20%。这也就是说你的功率可能用到。20%的话,你的功率可能只用了两层到3层,100万的电源,有可能只能用了二三十万,有可能升值更低。还有一个,海拔高度带来了一个。借着强度的下降。会导致我们电源的安全距离不够。我们高海拔的点。安全距离是比我们正常的要高很多。这个在设计的时候是一定要注意的。也就是通常我们的。符合安规的要求,你看符合安规的不一定能符合五五千米海拔这个设计要求。我们在高海拔的时候,还容易发生林路。所以我们的电源还应该做一些。一些三防处理。是高海拔对电源的影响,可靠性的影响。你指向。这个给网友大概介绍一下。就是一个。散热性能变化。我们的绝缘强度下降。容易发生凝露。这三项对我们电源,所以设计的时候,特别是要考虑这些三样。我们今天主要就是讲这四项。今天的主要课程内容就是。一。电磁兼容。对队员的可靠性的影响。第二个就是我们的M。MBDF的计算,我们电源。点MP。MTPF的一个计算是吧,很多网友可能不知道怎么计算,怎么来的,是用什么样的标准。然后我们。第三类就是五六PCP的level。对电源可靠性的影响。第四类就是说我们的海拔高度,对我们电源设计的要求和影响。我们今天的课就到这里,各位网友,谢谢。