ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII NÁVRH DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ (DPS)
|
|
- Květa Františka Čechová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII NÁVRH DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ (DPS) Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
2 Obsah 1. Zásady návrhu a kresby plošných spojů Základní pravidla návrhu plošných spojů Pravidla pro zemnění Propojování analogové a číslicové části obvodu Pravidla pro blokování napájení Zatížení, šířka, izolační mezery plošných vodičů Vzdálenost mezi součástkami Tvar pájecích plošek a vedení plošných vodičů Požadavky na EMC při návrhu DPS Návrh desek plošných spojů Metody návrhu DPS Ruční návrh DPS Počítačový návrh DPS Návrh DPS v programu Eagle Použitá literatura...21
3 1. ZÁSADY NÁVRHU A KRESBY PLOŠNÝCH SPOJŮ Vytvoření kvalitního plošného spoje je zásadní pro funkci a spolehlivost celého zařízení. Určitě je velmi důležité také sestavení přehledného plošného spoje pro případný servis zařízení. Správný návrh je závislý na použité technologii osazování, pájení, typu součástek a konečný výsledek závisí také na samotném výrobci desky. Konkrétní šířky spojů, rozměry plošek a další se podle jednotlivých výrobců značně liší. 1.1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NÁVRHU PLOŠNÝCH SPOJŮ Plošný spoj navrhnout tak, aby byl vyrobitelný a snáze osaditelný, pokud možno jednostranný, nejlépe bez drátových propojek. Byla zaručena obvodová funkčnost, spolehlivost a snadná opravitelnost, estetika, nízká cena ve shodě s platnou legislativou (EMC, bezpečnost). Pro přesné návrhy se využívá katalogu součástek, kde je přesný tvar, velikost součástek a rozteč vývodů. Ovládací prvky a konektory (potenciometry, přepínače), ale i výkonové tranzistory by měly být na okraji DPS a tak aby nemusely být propojovány drátovými přívody. Obvykle všechny potenciometry, případně i vstupní a výstupní konektory jsou na jedné straně DPS a výkonové tranzistory na druhé straně. Součástky by měly být rozmístěny správně s ohledem na znalost obvodové funkce a pracovního režimu součástky v zapojení a rovnoměrně po celé DPS ve směru od vstupu k výstupu. Při vedení spojů musí být respektováno maximální proudové a napěťové zatížení, přeslech - elektrická a magnetickou vazbou mezi vodiči na DPS, impedance, zpoždění při šíření signálu, způsob zemnění, blokování napájení, odvod tepla a elektromagnetické kampatibility slučitelnosti el. zařízení (EMC). Součástky citlivé na teplo (především elektrolyty a polovodiče bez chladičů) by měly být mimo dosah tepelného sálání rezistorů a dalších výkonových prvků. U číslicových obvodů je vhodné použít vícevrstvých plošných spojů, tím vodivé plochy GND a VCC, každá na samostatné vrstvě, vytvoří jakoby blokovací kondenzátor s vysokým rezonančním kmitočtem, malou parazitní indukčností přívodů signálových a napájecích cest včetně IO a jeho blokovacího kondenzátoru, minimalizuje se plocha proudové napájecí smyčky. Signálové spoje musí být co
4 nejkratší. Vedení spojů by mělo být pod úhlem 45 0, jinak hrozí podleptání rohu spoje a tím změna impedance a odrazy PRAVIDLA PRO ZEMNĚNÍ Jednobodové: sériové a paralelní, pro obvody do 1MHz, pro audio, zdroje pracující se síťovým kmitočtem, stejnosměrné aplikace. Podmínkou je znalost funkce celého obvodu včetně toku proudů. Paralelní zemnění se používá pro obvody jejichž proudy mají stejnou úroveň v jednotlivých blocích a bloky jsou propojeny signály stejné úrovně. Sériové zemnění pro obvody, kde signál a tím i proudy procházející jednotlivými bloky mají stoupající charakter (např. budič zesilovač výkonový stupeň). Vícebodové pro vysokofrekvenční a číslicové obvody, součástky se připojují co nejkratším přívodem k plošné zemi (GND) spojené s kostrou přístroje. Minimalizace proudových smyček. Obr. 1 Způsob zemnění Je třeba věnovat velkou pozornost přeslechu. Mohou vznikat induktivní, kapacitní i galvanickou vazbou při chybném návrhu spoju napájení, hlavně společného vodiče země. U zesilovačů je velmi důležité najít správné místo propojení výkonové země s nízkovýkonovou vstupní zemí. Mělo by to být místo, kde se úbytek napětí na výkonovém zemním spoji nesečte se vstupním signálem a projeví jako rušení v podobě tzv. galvanické vazby. Vstupní části obvodu se nesmí umisťovat vedle výkonových částí obvodu a napájení. Záporná zpětná vazba musí být uzemněna ve vstupní části obvodu.
5 1.1.2 PROPOJOVÁNÍ ANALOGOVÉ A ČÍSLICOVÉ ČÁSTI OBVODU Optimálním řešením je použit nezávislých napájecích zdrojů pro analogovou a číslicovou část. Při společném napájení je nutné provést alespoň filtraci a tím zamezení šírení rušení z číslicové části do analogové. Obr. 2 Provedení propojení číslicové a analogové země Zapojení a) nejpoužívanější filtrace napájení. Zapojení b) země galvanicky propojeny, c)pomocí filtrační tlumivky, d) zabraňuje vniknutí vyšší úrovně napětí, e) doporučené zapojení. Napětí VDD_A i VCC je nutné odebírat z místa co nejblíže svorkám kondenzátoru PRAVIDLA PRO BLOKOVÁNÍ NAPÁJENÍ Napájecí zdroje jsou vstupní bránou pro rušení a mohou zapříčinit průnik rušení z napájeného zařízení do napájecího vedení. Problém řeší blokování napájecího napětí filtračním kondenzátorem, protože napájení zařízení po dlouhých vodičích způsobí úbytek napětí a vznik parazitní indukčnosti mezi přívody, vznik elektromagnetického vyzařování a způsobuje poruchovost zařízení projevující se zvlněním napájecího napětí a úbytky napětí sčítající se s užitečným signálem, neurčitými stavy hradel číslicových obvodů, nadměrným šumem a sklonem ke kmitání. Obr. 3 Chyby při blokování napájení
6 Do napájecích obvodů se vkládá filtrační kondenzátor filtruje napájení celé desky, má velkou kapacitu a doplňuje se o keramický kondenzátor filtrující vf. složku. Další kapacitně menší filtrační kondenzátor se může umístit na vzdálenějším místě od napájecích svorek zabraňující toku impulsních proudů přes celou desku. Velikost filtračního kondenzátoru se musí vypočítat podle proudové zátěže, zvlnění a impedance odvodu. Velikost se pohybuje od 10μF až 10000μF u keramického kondenzátoru od 1nF až 100nF. Skupinové kondenzátory zdrojem energie pro určitý obvod, platí pro něj stejná pravidla jako pro lokální kondenzátor. Používají se tantalové kondenzátory v řádu 1μF až 10V. Lokální kondenzátory místní zdroj energie pro součástky eliminující impulsní proudy. Blokovací kondenzátory se umisťují do těsné blízkosti součástky a musí se dodržet minimální proudová smyčka. Doporučená velikost blokovacího kondenzátoru je dána provozním kmitočtem obvodu, výrobcem a je nutné ji zjistit z katalogového listu výrobce součástky, řádově 100pF až 100nF ZATÍŽENÍ, ŠÍŘKA, IZOLAČNÍ MEZERY PLOŠNÝCH VODIČŮ Při návrhu plošného spoje, pokud jsme limitování plochou plošného spoje, volíme spoje co nejmenší šířky a také co nejmenší izolační mezery. Minimální šířky se musí navrhnout s ohledem na technologické možnosti výrobce plošného spoje. Mezi dvěma souběžně vedenýma vodiči vzniká parazitní kapacita, která při šířce vodičů 0,5mm a izolační mezery 0,5mm je 0,4 pf/ cm, pro šířku mezery 5,0 mm je 0,15 pf/ cm. Se zvyšováním šířky vodiče se kapacita nepatrně zvyšuje. Proudová zatížitelnost plošných vodičů je přibližně 5x větší, než u klasických vodičů, pro nejčastěji používaný materiál FR4 s tloušťkou Cu fólie 35µm je oteplení vodiče při daném proudu přibližně podle následující tabulky: Šířka vodiče [ mm ] Oteplení 20 C Oteplení 40 C Oteplení 75 C 0,2 0,80A 1,20A 1,50A 0,8 2,80A 4,10A 5,20A 1,0 3,30A 5,00A 6,40A 5,0 12,00A 18,00A 19,00A
7 Při volbě šířky je třeba počítat s podleptáním vodiče, pro tloušťku měděné fólie 35 µm je podleptání přibližně 10 až 20 µm. Velikost přípustného napětí mezi vodiči závisí na velikosti mezery mezi vodiči, druhu základního materiálu, ochranném povlaku, prostředí a na předepsaných bezpečnostních požadavcích, jako je velikost průrazného napětí, maximální provozní napětí, které jsou předmětem zkoušení a norem VZDÁLENOST MEZI SOUČÁSTKAMI Klasické součástky s drátovými přívody Pokud jsou součástky chráněné pouze lakem (rezistory ), nesmí se dotýkat. Mezera mezi jednotlivými součástkami musí být minimálně stejná jak šířka izolační mezera plošného spoje. Součástky v plastových pouzdrech se mohou v případě nutnosti dotýkat. SMD součástky při pájení vlnou Doporučuje se umísťovat součástky tak, aby vzájemné vzdálenosti okrajů plošek součástek byly vzdáleny alespoň 2mm. Pokud jsou pouzdra vysoká, může dojít k tzv. zastínění (vlna nestačí vtéct mezi součástky), proto je třeba se vyvarovat zastínění součástek, velikost stínového efektu závisí také na typu pájecí vlny. SMD součástky při pájení přetavením Vzájemná vzdálenost mezi součástkami není kritická, v případě nejčastěji používané (IR v kombinaci s horkým vzduchem), je třeba se vyvarovat zastínění malých součástek velkou součástkou, ideální je vzdálenost, která se rovná minimálně výšce rozměrné součástky TVAR PÁJECÍCH PLOŠEK A VEDENÍ PLOŠNÝCH VODIČŮ Pro spolehlivou funkci zařízení je nutné vést spoje tak, aby připojení k jinému spoji bylo pod úhlem 90, stejně tak, aby byl veden spoj mezi pájecími ploškami. Je nutné vytvořit dostatečnou plochu pájecí plošky kolem otvoru, protože při opravách se ploška přehřeje a může dojít k odlepení pájecí plošky od nosného substrátu, zvláště, když otvor není prokoven.
8 Pájecí plošky se navrhují pro klasickou montáž standardně kruhové, pro SMD obdélníkové a jejich tvar a velikost je přesně definován v návrhovém programu pro návrh DPS. Obr. 4 Propojování vodivých cest Pokud se pro spojení vodivých vrstev používá prokovený otvor, měl by být minimálně o 0,2 mm větší jak průměr přívodu součástky. Průměr pájecí plošky by měl být alespoň 2,5 násobek průměru vrtaného otvoru. Pájecí plošky pro SMD součástky se spojují vzájemně vždy zúženým vodičem, totéž platí v případě realizace pájecího bodu. Obr. 5 Propojování SMD součástek Každé vyráběné zařízení je jedinečné. Vedení vodivých cest na plošném spoji se musí řešit individuálně pro každé zařízení zvlášť s ohledem na rozložení spojů v jednotlivých vrstvách u vícevrstvých desek, napájení a zemnění při návrhu usměrňovačů, zdrojů, filtraci a celému rozvodu napájení a zemnění je potřeba
9 věnovat velkou pozornost. Dále je nutné dodržovat délku vodičů a jejich vzájemnou vzdálenost a nepodceňovat jejich parazitní vlastnosti indukčnost, impedance, kapacita způsobující pomalé šíření el. signálu, odrazy a přeslechy. Taky velké plochy proudových smyček mají negativní vliv na vyzařování elektromagnetického pole z DPS do prostoru zanáší rušení. Při návrhu vytvořit na DPS rozlévanou měď zejména pro rozvod GND, protože se tím šetří leptací roztok a likvidují nežádoucí parazitní jevy indukčnosti, impedance, vyzařování apod. Maximální hustotu spojů volit takovou, aby byl plošný spoj vůbec vyrobitelný, zabezpečena bezpečnost a spolehlivá funkce, opravitelnost a splňoval všechny požadavky kladené na návrh plošného spoje pro konkrétní zařízení POŽADAVKY NA EMC PŘI NÁVRHU DPS Omezení vyzařování a zvýšení odolnosti vůči vyzařování je základním požadavkem navrhovaného zařízení. Myslet na EMC se musí začít již při návrhu blokovém schématu každého zařízení. Rušení způsobují nejvíce průmyslová zařízení zejména s indukční zátěží, jako jsou např. všechny elektromotory, relé, stykače, měniče, zářivky, výkonové spínače, ale i vzájemné rušení elektronických zařízení mezi sebou. Rušení se projevuje nežádoucími vazbami, rezonančními a přechodovými jevy, interferenčním šumem a může způsobit nesprávnou funkci elektronického zařízení, výpadek přenosu dat a v krajním případě i zničení citlivých elektronických obvodů. EMC je legislativně řešena zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a navazujícími nařízeními vlády. Z toho vyplývá, že vývojář je povinen dodržovat základní pravidla související s EMC a výrobce může na trh exportovat pouze výrobky, které jsou v souladu s předpisy EMC, prošly měřením a přezkoušení. Velikost vyzařovaného elektromagnetického pole závisí na velikosti proudu, kmitočtu a ploše proudové smyčky. Mezi základní návrhová pravidla hlavně patří minimalizace odběru proudu např. vhodnými typy součástek, co nejméně synchronních obvodů, minimalizací ploch proudových smyček např. vhodným rozmístěním součástek, správným řazením vrstev u vícevrstvých DPS, blokováním napájení, vedením spojů, zemněním, volbou napájení a I/O kabeláže, ochrannými a paralelní spoji a dále minimalizací kmitočtového spektra např. blokováním
10 napájení, zbytečně nepoužíváním rychlých součástek, pomalejší signálové a datové přenosy. Zvýšená odolnost se zajistí dokonalou filtrací, ochranou vstupněvýstupních obvodů (I/O) před elektrostatickým výbojem (ESD) a přechodovými jevy včetně napájení a zabránění vyzařování do I/O kabeláže. Jednou z možností návrhu DPS v souladu s EMC, a tím splnění limitů pro obytné i průmyslové prostředí jsou vícevrstvé DPS se samostatnými vrstvami pro signál, napájení a zem za cenu vyšších výrobních nákladů nevhodných pro sériovou výrobu nebo provést důkladný návrh DPS s pravidly pro EMC s maximální pečlivostí při tažení signálových a napájecích cest s rozlévanou mědí společných GND spojů, ale za cenu velké časové a finanční náročnosti vývoje DPS nevhodné pro malosériovou výrobu. 2. NÁVRH DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ Dobrá znalost mechanických a topologických zásad má vliv na vyrobitelnost, spolehlivost a případnou opravitelnost DPS. Jsou velice důležité pro úspěšný návrh. Výsledná kvalita návrhu značné závisí na individuálním přístupu a zkušenostech každého návrháře. Zásady návrhu musí respektovat určité doporučení dané normou ČSN IEC 326-3, ale v rámci EU byla tato norma v ČR zručena bez náhrady, a proto je nutné alespoň dodržovat víše uvedené zásady pro návrh DPS. Návrh DPS lze provádět ručně, nebo na počítači v různých CAD (Computer Aided Design) programech určených pro návrh a kreslení plošných spojů, např. Eagle, Formica, OrCad a dalších. Aby byla výroba DPS levná a snadná, musí se dodržet určité zásady. Použít co nejméně typů a hodnot součástek, nepoužívat předimenzované součástky, používat co nejvíce součástek v provedení SMD, používat co nejmenší počet vrstev plošného spoje, zvolit nejjednodušší tvar a vhodné rozměry desky, používat vhodný základní materiál desky, co nejméně vrtat desky a nepoužívat hodně různých velikostí otvorů, využívat jednodeskové koncepce a méně modulový systém na konektorech. - má to své výhody i nevýhody. 2.1 METODY NÁVRHU DPS Metoda dělicích čar amatérská metoda tzv. škrábáním. Na měděnou fólii se nakreslí pozadovaná předloha a podle pravítka se vyryje čára, až se fólie prořízne. Ve vzdálenosti asi 1mm se vyryje druhá čára a takto vzniký proužek se odloupne. Odstraní se otřepy a vyvýšené okraje.
11 Obr. 6 DPS metodou dělících čar Metoda spojovacích čar spoje mezi součástkami se realizují pomocí přiměřeně silných cest, které se nejprve nakreslí obyčejnou tužkou a pak se čáry obtáhnou leptacímu roztoku odolnou látkou, např. syntetická barva, lihový fix, leptuvzdorný lak apod.. Nechráněná měď se v leptacím roztoku nechá rozpustit. Obr. 7 DPS metodou spojovacích čar 2.2 RUČNÍ NÁVRH DPS Pokud není předem stanovena velikost a tvar desky, volí se velikost desky co možná nejmenší. Při návrhu je dobré již mít konkrétní součástky, které se na plošný spoj budou pájet nebo fyzické rozměry, rozteče vývodů a tvar zjistit z katalogu výrobce součástek. Na papír, nejvhodnější je milimetrový nebo čverečkovaný, se nakreslí obrys budoucí desky plošného spoje. Vyznačí se montážní otvory pro přichycení desky a oblast pro rozmístění součástek.
12 Součástky se na desku rozmístí nejprve podle schématu zapojení. Po rozmístění součástek dle schématu se dále snažíme součástky rozmístit tak, aby rovnoměrně vyplnily celý prostor určený pro součástky (metoda podle schématu). Další metodou je metoda konektorů, kde se nejdříve na desku rozmístní I/O konektory a ostatními součástkami se snažíme vyplnit zbylý prostor. Metoda centrální součástky spočívá v tom, že se nejprve snažíme rozmístnit součástky kolem nejsložitějšího integrovaného obvodu a se zbylými součástkami pak vypnit prostor. Zároveň s využitím všech poznatků a pravidel o rozmístění součástek se snažit zásady rezpektovat a nepodceňovat je. Propoje mezi součástkami napřed nakreslit zevrubně od ruky obyčejnou tužkou, pak podle pravítka a zásad pro vedení plošných spojů překreslit načisto. Na závěr návrh plošného spoje zrcadlově otočit. Obr. 8 Schéma zapojení Obr. 9 Ručně provedený návrh DPS 2.3 POČÍTAČOVÝ NÁVRH DPS Pro počítačový návrh DPS platí stejná pravidla jako pro ruční návrh DPS. Oproti ručnímu návrhu je počitačový návrh DPS (po zvládnutí obsluhy programu) mnohem rychlejší a efektivnější. Lidská chyba je při počítačovém návrhu značně omezena nebo zcela vyloučena. Důležitá je provázanost s dalšími programy pro osazovací automat nebo vrtačku. Plošný spoj při návrhu počítačem je složen z mnoha vrstev. Vygenerováním správné vrstvy se získají data motivu plošného spoje pro výrobu jednotlivých vrstev, data pro vrtačku, napájivou masku, osazovací plán, servisní potisk a další. Návrhový software se skládá z editoru schémat, editoru spojů a autorouteru.
13 Editor schémat vytvoří schéma z navrženého zapojení zařízení. Součástky se vybírají z normalizovaných knihoven součástek, pokud atipická součástka není v knihovně, musí se vytvořit (značka i pouzdro). V programu lze měnit rastr (palcová, nebo metrická míra), definovat vrstvy, měnit měřítko zobrazování, využívat sběrnic. S vybranými součástkami lze po pracovní ploše rotovat, přesouvat je, zrcadlit, kopírovat, mazat a jiné. Prvky lze označit typem a pozičním číslem. Součástky se pomocí myši spojují čarami různých šířek. Program obsahuje i automatickou kontrolu chyb a lze z něj vytvořit i rozpisku součástek. Editor spojů převede schéma zapojení z editoru schémat do režimu návrhu desky plošného spoje. Pouzdra součástek jsou pospojována přímočarými vzdušnými spoji a po vhodném rozmístění součástek se vytváří ze vzdušných spojů kresba plošného spoje. Lze předem nadefinovat rastr pro rozmisťování součástek a vedení spojů, šířku a úhel spoje, izolační vzálenost, velikost a tvar pájecích plošek, polygon a další. Kreslit spoje lze ručně, nebo za pomoci aotorouteru. Autorouter automaticky navrhne desku plošného spoje tak, aby se vodiče nekřížily za předem daných podmínek. Autorouter využívá několikanásobného průchodu k tomu, aby našel nejvhodnější variantu propojení. Autorouter nikdy 100% nenavrhne motiv plošného spoje, proto je nutná ruční korekce kresby motivu. Kritické a choulostivé spoje je dobré nakreslit ručně, např. pro napájení, zemnění, při zamezení rušení a vzniku vazeb. Ručně nakreslené spoje autorouter nemění NÁVRH DPS V PROGRAMU EAGLE Návrh desky plošného spoje nejprve začne nakreslením schématu zapojení. Program se spustí a přes nabídku File New Schematik se otevře editor schémat. Klepnutím na ikonu GRID se nastaví rastr vývodů součástek a měrné jednotky. Vhodné je při kreslení schématu dodržovat rastr Size: 2,54mm, protože většina symbolů v knihovně součástek je v tomto rastru. V editoru spojů se rastr volí libovolný dle potřeby. Klávesou F6 se ON/OFF mřížka (Display) v provedení mřížky (Style) linky nebo body.
14 Obr. 10 Nastavení rastru Součástky se hledají v knihovnách součástek. Otevření knihovny se provede klepnutím na ikonu ADD v panelu nástrojů. Před začátkem práce je zapotřebí zkontrolovat, jestli jsou všechny knihovny ze součástkami zapnuté, a to v Control panelu hlavního okna Eaglu rozklepnutím složky Libraries. Všechny musí svítit zeleně. Obr.11 Aktivní knihovny součástek Součástky se rozmísťují po pracovní ploše, vhodně se otáčí (ROTATE), zrcadlí (MIRROR), přesouvají (MOVE), kopírují (COPY), pojmenují (NAME), mažou (DELETE) apod. Po rozprostření součástek se součástky začnou spojovat podle zapojení ve schématu a to pomocí nástroje NET. Nezapomenout překontrolovat zda jsou všechny součástky správně pospojovány a napojeny pomocí nástroje MOVE!
15 Obr. 12 Nástroje editoru schémat a spojů Nakreslené schéma se uloží v nabídce File Save as. V názvu souboru ani ve složce nesmí být diakritika háčky a čárky, např. C:\Sirena\sirena1.sch. Obraz desky plošného spoje se uloží pod stejným jménem s příponou.brd. Editor schémat uloží i rozpisku součástek. Cesta začíná klepnutím na ikonu ULP, otevře se dialogové okno Run a ve složce soubor obsahující rozpisku součástek bom.ulp. Po otevření se zobrazí rozpiska součástek, která se musí uložit jako jméno.bom. Ta se otevře jako textový soubor. Obr. 13 Rozpiska materiálu
16 Obr. 14 Schéma zapojení Obr. 15 DPS navržená pouze autorouterem
17 Po nakreslení schématu se může přistoupit ke tvorbě kresby plošného spoje. Klepnutím na ikonu BOARD z nabídkového panelu se vyvolá editor návrhu DPS. Obr. 16 Hlavní nabídka Při návrhu hybridních DPS (s vývodovými a SMD součástkami) se musí všechny SMD součástky zrcadlově převrátit. Editor spojů vygeneruje obrys DPS a pouzdra součástek pospojuje vzdušnými čarami podle schématu zapojení. Součástky se přesunou a rovnoměrně rozmístí na desce podle zásad a pravidel. Přebytečné vzdušné spoje vzniklé pohybem se součástkami je nutné několikrát při práci smazat nástrojem RATSNEST. Vlastní kresba plošného spoje se provádí buď ručně nástroji RIPUP a ROUTE, nebo pomocí autorouteru a následné ruční korekce chyb s dodržením pravidel pro vedení, tvar a šířku plošných spojů. Autorouter se spustí nástrojem AUTO a v dialogovém okně se nastaví kolikavrstvý plošný spoj se má navrhnout a různá omezení v průchodech mezi součástkami a vrstvami. Obr. 17 Nastavení autoroutera Někdy je nutné změnit velikost pouzdra součástky. K tomu slouží nástroj CHANGE/Package. Klepnutím nástrojem na křížek v pouzdru součástky, která
18 vyžaduje změnu pouzdra a ze zobrazeného dialogového okna se vybere pouzdro jiné. Nástroj SMASH slouží k oddělení typu od označení součástky, které lze pak libovolně přesouvat. Malé pájecí plošky součástek se zvětší pomocí nástroje VIA. Nastaví se tvar, vnitřní (drill) a vnější (diameter) průměr plošky. Pro drátové propoje se používá čtvercových pájecích plošek. U propojovacích spojů lze měnit zakřivení v ohybu čáry pomocí pravého tlačítka myši, šířku (widht) spoje, radius (miter) a izolační vzdálenost mezi spoji (isolate) přímo z hlavní nabídky nebo přes nástroj CHANGE. Rozlévaná měď se vytvoří pomocí nástroje POLYGON. Ve schématu musí být nadefinováno, pro který pól se má polygon vytvořit. Nejčastěji to bývá GND. Spoje ve schématu se přejmenují na GND. Schéma zapojení musí být shodné s deskou plošného spoje, jinak nedojde k vytvoření polygonu. Vybere se nástroj Polygon, do příkazového řádku se napíše GND, příkaz se potvrdí. Nastaví se vrstva, zakřivení a síla obrysové čáry polygonu, izolační bariéra, provedení polygonu plocha (solid) nebo mříž (hatch), napojování pájecích plošek a jestli se mají jednotlivé ostrůvky mědi slít v jednolitou plochu, nebo ne. Počátek polygonu může být v kterémkoliv místě desky, může mít libovolný tvar, nebo být přes celou plochu DPS. Po uzavření obrysové čáry polygonu se čára zvýrazní. Měď se rozlije klepnutím na nástroj RATSNEST. Pro výrobní dokumentaci se dají využít výstupy z Eaglu. Zapnutím vhodné vrstvy se získá schéma zapojení, rozpiska materiálu, osazovací plán, motiv plošného spoje, vrtací otvory, nepájivá maska a další. Data se dají přímo tisknout nebo použít v dalších programech k zpracování. Do protokolu o výrobku lze jednoduše vzít obraz schématu zapojení, osazovací plán nebo kresbu plošného spoje. Data se získají přes nabídku File Export Image. Získané obrazy se musí invertovat v některém grafickém programu. Obr. 18 Export obrazů
19 Tisk dokumentů se provede přes nabídku File Print. V dialogovém okně Print se zaškrtnutím nastaví, zda se obraz při tisku zrcadlově otočí (mirror), stranově otočí (rotate), tisk černě (black) a měřítko (scale factor) hodnota 1 = 1:1. Pozor, předešlé nastavení zůstává v paměti. V záložkách Printer nastavení parametrů tiskárny a Page - nastavení umístění obrazu na papíře. Při výrobě DPS fotocestou je vhodné, aby se strana tisku motivu DPS přikládala přímo na stranu desky s fotoemulzí pro lepší obtisk motivu na klasickými desku. Návrh součástkami se DPS s nemusí zrcadlově otáčet, návrhy DPS s SMD součástkami se musí zrcadlově otáčet. Obr. 20 Nastavení tisku Obr. 19 Vrstvy DPS
20 Obr. 21 Finální DPS po úpravách
21 POUŽITÁ LITERATURA 1. ZÁHLAVA, V.: Metodika návrhu plošných spojů. ČVUT Praha, ŠANDERA, J. Skripta: Součástky pro SMT, návrh a spolehlivost DPS. Brno: FEKT. 3. DLOUHÝ, J., ARENDÁŠ, V.: Materiály a technologie Stručný návod na použití programu Eagle v4.0. CADware s.r.o, 2001.
Katalogový list Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Obj. číslo: Popis. Ing. Vít Záhlava, CSc.
Katalogový list www.abetec.cz Návrh a konstrukce desek plošných spojů Obj. číslo: 105000443 Popis Ing. Vít Záhlava, CSc. Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s technikou a metodikou práce návrhu od elektronického
Vícezařízení 6. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.
Konstrukce elektronických zařízení 6. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Chyby při návrhu a realizaci el. zařízení Základní pravidla pro návrh v souladu s EMC - omezení vyzařování a zvýšení odolnosti
Více7.3 Výkresová dokumentace Pro technologickou přípravu i pro výrobu se zpracovávají následující základní dokumenty:
7. 7.3 Výkresová dokumentace Pro technologickou přípravu i pro výrobu se zpracovávají následující základní dokumenty: Výkres vodivých obrazců obsahuje kresbu vodivého obrazce, značky pro kontrolní body,
VíceODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
VíceDOPORUČENÍ PRO KONSTRUKCI DPS
DOPORUČENÍ PRO KONSTRUKCI DPS Doporučení slouží jako pomůcka při návrhu desek plošných spojů a specifikuje podklady pro výrobu DPS. Podklady musí odpovídat potřebám výrobní technologie. Zákazník si odpovídá
VíceODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-4.2.1. STAVBA JEDNODUCHÉHO ZESILOVAČE Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
VíceKlasická technologie Partlist EAGLE Version 4.0 Copyright (c) 1988-2000 CadSoft Part Value Device Package Library Sheet
Návrh desky plošného spoje ( DPS ) pomocí návrhového systému EAGLE 4.0x Cíl cvičení : Smyslem cvičení je orientačně se seznámit s návrhovým systémem EAGLE a navrhnout jednoduchou desku plošného spoje.
VíceOdrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy
Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t
VíceB. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE
B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE Návrhový systém EAGLE se skládá ze tří modulů, které nám umožní zpracovat základní dokumentaci k elektronickému obvodu: 1. návrh schématu - schématický editor - SCH E,
VíceMěřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
VíceSoučasné metody profesionálního návrhu plošných spojů
Současné metody profesionálního návrhu plošných spojů Ing. Vít Záhlava, CSc. katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dejvice zahlava@fel.cvut.cz, www.zahlava.cz tel. +420224353940,
VícePožadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o.
Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o. 1. Rozměry (včetně případných technologických okrajů) šířka 70 440 mm (optimálně 100 200 mm) délka 50 380 mm (optimálně 150 300 mm) U DPS je
VíceNávrh plošného spoje, CAD systém EAGLE
Návrh plošného spoje, CAD systém EAGLE BMEP Ing. Josef Šandera Ph.D. www.feec.vutbr.cz www.smtplus.cz 1 Organizace kursu CAD systémy pl. spoje. Šandera U4/301 4 týdny Povrchová montáž - SMT.. Starý U11
Vícezařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky
Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby
VícePK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.
Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3
VíceZásady návrhu DPS pro povrchovou montáž
Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž 1. Návrh plošného spoje Každý návrh desky s SMD součástkami doporučujeme konzultovat s dodavatelem osazení. Můžete tak příznivě ovlivnit cenu osazení a tedy celkovou
VícePK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS
Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti
VíceNávrhová pravidla. Nyní si postupně popíšeme některá nejdůležitější konkrétní návrhová pravidla, spadající do oblasti správné obvodové funkce a EMC.
Návrhová pravidla Nejdříve shrňme některé obecné požadavky na návrh plošných spojů, které vyplynuly z předchozích přednášek. Mezi základní požadavky či pravidla tedy patří: Správná obvodová funkce. Vyrobitelnost
VícePodklady pro výrobu :
Podklady pro výrobu : plošné spoje Data motivu : Optimální formát je Gerber 274 X. Označte orientaci spojů, nejlépe jakýmkoli čitelným nápisem, např. název dps! Podklady musí odpovídat potřebám technologie
VíceZDROJ 230V AC/DC DVPWR1
VLASTNOSTI Zdroj DVPWR1 slouží pro napájení van souboru ZAT-DV řídícího systému ZAT 2000 MP. Výstupní napětí a jejich tolerance, časové průběhy logických signálů a jejich zatížitelnost odpovídají normě
VíceEMC a blokování napájení
EMC a blokování napájení Reálný kondenzátor Tři druhy blokovacích kondenzátorů Správné umístění blokovacích kondenzátorů Vlastnosti různých typů kondenzátorů Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba
VíceÚčinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
VíceVazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně
Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Galvanická vazba (vazba společnou impedancí) Kapacitní vazba Induktivní vazba
VícePřídavný modul modulárního vývojového systému MVS
Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_25_Hledač vedení Název školy Střední
VíceZdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
Vícedodavatel vybavení provozoven firem Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing.
dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: 105000446 Popis Ing. Martin Abel Publikace je určena pro konstruktéry desek plošných spojů s povrchově
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_13_Kladný zdvojovač Název školy
VíceNávrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení
Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí
VíceODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,
Vícezařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.
Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,
VíceMNEN Koncepce návrhu přístroje. Ing. Pavel Šteffan
MNEN Koncepce návrhu přístroje Ing. Pavel Šteffan Obsah Zásady návrhu Základní doporučení při návrhu DPS Rušení a vazby mezi bloky Příklad návrhu a volby součástek Zásady návrhu Návrh zařízení je souhrn
VíceStručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje
Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Michal Kubíček Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poznámka Návod je koncipován jako stručný úvod pro začátečníky v oblasti návrhu neizolovaných
VíceZakázkové osazení DPS
D2-1 Zakázkové osazení DPS Naše firma nabízí kromě standardní distribuce elektronických součástek i jejich osazení na DPS. Orientuje se převážně na osazování malých a středních sérií DPS. To s sebou přináší
VíceTECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název
VíceUnipolární tranzistor aplikace
Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky
VícePK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12.
VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (07.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4
VícePK Design. Modul USB2xxR-MLW20 v1.0. Uživatelský manuál. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (05.04.
Modul USB2xxR-MLW20 v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (05.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4
VíceTECHNICKÁ DOKUMENTACE
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice
VíceVážený zákazníku, Děkujeme za zakoupení našeho výrobku.
1 Vážený zákazníku, Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Zdroj 8 SEPARATED 9v POWERBOX (PB1) je adaptér s osmi výstupy určený k napájení kytarových efektů stejnosměrným napětím 9V. Každý z osmi výstupů
VícePK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11.
Modul USB-FT245BM v2.2 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (7. 11. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4
VíceLogická sonda do ruky. Milan Horkel
TTLPROBE MLB Logická sonda do ruky Milan Horkel Logická sonda slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké impulsy na vstupu tak,
VíceStřední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač
Víceelektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
VíceELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI
ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata
VíceODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII METODY MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 3.2 METODY MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt
VíceOrcad PCB Designer návrh plošných spojů část 4
Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 4 Návrh plošného spoje: Návrh desky plošného spoje s využitím programů Capture a PCB Editor(ruční kreslení desky plošného spoje) nebo s využitím exportu do
Více6-portový anténní přepínač do 100 MHz
6-portový anténní přepínač do 100 MHz Ing. Tomáš Kavalír - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený článek popisuje snadno opakovatelnou praktickou konstrukci anténního přepínače do
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední
VícePasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová
Pasivní obvodové součástky R,L, C Ing. Viera Nouzová Základní pojmy Elektrický obvod vzniká spojením jedné nebo více součástek na zdroj elektrické energie. Obvodové součástky - součástky zapojeny do elektrického
VíceUniverzální napájecí moduly
Od čísla 11/2002 jsou Stavebnice a konstrukce součástí časopisu Amatérské radio V této části Amatérského radia naleznete řadu zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných dříve v časopise Stavebnice
VícePK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)
Modul 8 SMD LED diod v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4
VíceCvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení
Cvičení č.7 Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC 7.1. Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Zařízení velmi citlivá: o čidla elektrických a neelektrických
VíceODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je
VíceAnténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů
Anténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz Před nedávnem jsem napsal článek s názvem 6-portový anténní přepínač do 100 MHz [1], který byl otištěn
VíceZákladní pojmy z oboru výkonová elektronika
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,
VíceRadim Vondra PCB.expert fórum 2019
Návrh DPS s ohledem na EMC Radim Vondra PCB.expert fórum 2019 1 Obsah I. Elektromagnetická kompatibilita Základní pojmy Zdroje rušení, odolnost Legislativní požadavky Prohlášení o shodě II. Postup návrhu
VíceGENERÁTOR FUNKČNÍCH PRŮBĚHŮ
Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT GENERÁTOR FUNKČNÍCH PRŮBĚHŮ Richard Schwarz Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská
VíceZásady návrhu a aplikace A/Č obvodů
ásady návrhu a aplikace A/Č obvodů působy buzení A/Č převodníků Rušivé signály Napájení A/Č systémů Impedanční přizpůsobení Stínění elektronických obvodů ásady návrhu tištěných spojů Přenos signálů z hlediska
VíceVÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,
VíceGFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.
Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní
VíceObsah TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJÙ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA... 13 1.1 Subtraktivní technologie výroby... 15 1.2 Aditivní technologie výroby plošných spojù... 16 1.3 Výroba a konstrukce vícevrstvých desek
VíceTechnologické parametry zadávací dokumentace a dat
Technologické parametry zadávací dokumentace a dat Abychom mohli Vaši zakázku kvalitně a co nejrychleji zhotovit, je zapotřebí dodržet následující požadavky: Rozsah celkových vnějších rozměrů desky (přířezu):
VíceNovar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)
Novar 314RS Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) 8 reléových stupňů pro standardní kompenzaci + alarmové relé 6 tranzistorových výstupů pro připojení
VíceFUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL
Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ
VíceZadání projektu č.2. Digitální binární hodiny
Zadání projektu č.2 Digitální binární hodiny Digitální binární hodiny - podklady k úloze Úkolem bude navrhnout schéma zapojení celého zařízení, provést kompletní návrh plošného spoje, vyrobenou desku plošného
VíceGFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.
Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C
VíceGSM modul na ovládání sauny
GSM modul na ovládání sauny GSM modul je určený ke vzdálenému ovládání sauny. Umožní vám například zapnout saunu pomocí sms zprávy, zatímco vy budete teprve na cestě domů. Pokud se rozmyslíte, pomocí vašeho
VíceElektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem
Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Teploměr s frekvenčním výstupem je realizován spojením modulu běžných vstupů a výstupů spolu s deskou s jednočipovým počítačem a modulem zobrazovače
VíceTENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4
VíceSpínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT
Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý
VíceKategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:
Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:
VíceMístní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika
průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje
VíceSTEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze
STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3 Návod k obsluze Tato řada zahrnuje dvoukanálové a tříkanálové stejnosměrné nastavitelné napájecí zdroje. Tříkanálový zdroj má výstupy s velkou přesností,
VíceUniverzální impulsní tester - modul UIT1 - (návod k zapojení a použití)
Univerzální impulsní tester - modul UIT1 - JB-ELEKTRONIK Univerzální impulsní testeru pro zkoušení benzínových vstřikovačů a indukčních cívek. Modul slouží pro zabudování do celku (stolice na zkoušení
VíceTémata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
Více5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC
5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového
VíceZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003
Více3. Kmitočtové charakteristiky
3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny
VíceSignal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu
Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu S používáním rychlejších součástek na deskách plošných spojů nabývají na stále větším významu analýzy Signal Integrity. Při přenosu rychlého
VíceStabilizovaný zdroj s L 200T
Stabilizovaný zdroj s L 200T Tématický celek: Stabilizované zdroje, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení stab. zdroje a pochopit jeho funkci. Pomůcky: Multimetr, zátěž (rezistor 27Ω/10W) Odborná
VíceHlídač světel automobilu
Hlídač světel automobilu Jan Perný 24.07.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Protože se u nás stalo povinným celoroční svícení a za nedodržení tohoto nařízení hrozí poměrně vysoké sankce, požádal mě bratr,
VíceNávrh plošného spoje
Návrh plošného spoje Návrh plošných spojů vyžaduje především (ač to tak na první pohled nevypadá) komplexní znalosti v oblastech: technologie výroby plošných spojů osazování a pájení obvodové funkce součástek
VíceBezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických
VíceKompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,
VíceFEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín
FEL ČVUT Praha Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů 2. Rozdělení napájecích zdrojů Stručně 5. Problematika spín. zdrojů Rozdělení napájecích zdrojů Spínané zdroje obecně Blokové
VíceKRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_41_Využití prvků SSR Název školy
VíceTECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ
TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Poděbradská 1, Praha 9 TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ Úvodem: Tento výukový text má sloužit pro interní potřebu školy k výuce Technologických
VíceNávod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00
Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.
VíceOPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments
OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá
VíceŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem
VíceGFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C
Výstup 24 Vss, negativní logika, 0,5 A, 2 body Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-,
VíceOptický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský
Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace
VíceModuly zpětné vazby v DCC kolejišti
120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení
VíceMALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II.
MECHANICKÉ DÍLY BLOKU ZESILOVAČE Všechny součásti bloku zesilovače jsou montovány na šasi z polotvrdého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. Jeho výkres je na obr. 8. Povrchová úprava by měla být provedena kvalitním
VíceObr. 2 Blokové schéma zdroje
A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických
VíceKapitola 9: Návrh vstupního zesilovače
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické
VíceTDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.
LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:
Více