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印制电路板,又称印刷电路板,以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。
pcb板单点接地就是一点一点接地,接地是电路系统设计中的一个很重要问题。目前,大多数数字电路都是以地为参考电压(ECL电路以电源为参考电压),只有所有的地都保持相同的电位,数字信号才能被正确的传送和接收;此外,良好的接地对电磁场有很好的屏蔽作用,能释放设备机壳上积累的大量的电荷,从而避免产生静电放电效应。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等,合理的应用接地技术,就能大大提高系统的抗干扰能力,减少EMI。 接地的方式可以分为三种:单点接地,多点接地和混合接地。
单点接地指所有电路的地线接到公共地线的同一点,以减少地回路之间的相互干扰。其中,串联单点接地指所有的器件的地都连接到地总线上,然后通过总线连接到地汇接点。由于大家共用一根总线,会出现较严重的共模耦合噪声,同时由于对地分布电容的影响,会产生并联谐振现象,大大增加地线的阻抗,这种接法一般只用于低于1M的电路系统里。并联单点接地指所有的器件的地直接接到地汇接点,不共用地总线(如图1-8-8中b图)。可以减少耦合噪声,但是由于各自的地线较长,地回路阻抗不同,会加剧地噪声的影响,同样也会受到并联谐振的影响,一般使用的频率范围是1M到10MHZ之间。实际的情况中可以灵活采用这两种单点接地方式,比如,可以将电路按照信号特性分组,相互不会产生干扰的电路放在一组,一组内的电路采用串联单点接地,不同组的电路采用并联单点接地。这样,既解决了公共阻抗耦合的问题,又避免了地线过多的问题。总的来说,单点接地适用于较低的频率范围内,或者线长小于1/20波长的情况。
接地技术中还有一个很重要的部分就是数字电路与模拟电路的共地处理,即电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?一般说来,数字电路的频率高,而模拟电路的对噪声的敏感度强,正因为如此,高频的数字信号线要尽可能远离敏感的模拟电路器件,同样,彼此的信号回路也要相互隔离,这就牵涉到模拟和数字地的划分问题。一般的做法是,模拟地和数字地分离,只在某一点连接,这一点通常是在PCB板总的地线接口处,或者在数模转换器的下方,必要时可以使用磁性元件(如磁珠)连接
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接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。那么,接地摇表的使用方法是什么?
1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
8、测试过程中两手不得同时接触两根线。
9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
10、 雷电时,严禁测试线路绝缘。
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背板一直是PCB制造业中具有专业化性质产品。背板较常规PCB板要厚和重,相应地其热容也较大。鉴于背板冷却速度较慢,因此回流焊炉长度要加长。还需要在出口处对其进行强制空气冷却,以使背板温度降低到可安全操作程度。
pcb背板
用户对层芯更薄、层数更多背板需要带来了对输送系统截然相反两方面要求。在有大功耗应用卡插进背板时,铜层厚度必须适中以便提供所需电流,保证该卡能正常工作。所有这些因素都导致背板平均重量增加,这样就要求传送带和其它输送系统必须不仅能够安全地移送大尺寸原材料板,而且还必须把其增重事实也考虑进去。由于背板比常规PCB要厚,且钻孔数也多得多,因此易造成加工液流出现象。为尽量减少携液量并排除导孔处残留任何烘干杂质可能性,采用高压冲洗和空气送风机方法对钻孔进行清洗是极为重要。
由于用户应用要求越来越多板层数,层间对位便变得十分重要。层间对位要求公差收敛。板尺寸变大使这种收敛要求更苛刻。所有布图工序都是在一定温度和湿度受控环境中产生。曝光设备处在同一环境之中,整个区域前图与后图对位公差需保持为 0.0125mm需采用CCD摄像机完成前后布图对位。蚀刻以后,使用四钻孔系统对内层板穿孔。穿孔通过芯板,位置精度保持为 0.025mm,可重复能力为0.0125mm。然后用针销插入穿孔,将蚀刻后内层对位,同时把内层粘合在一起。使用这种蚀刻后穿孔方法可充分保证钻孔与蚀刻铜板对准,形成一种坚固环状设计结构。但是,伴随用户在PCB走线方面要求在更小面积内布设越来越多线路,为保持板子固定成本不变,则要求蚀刻铜板尺寸更小,从而要求层间铜板更好地对位。夹具和输送设备必须能够同时传送大尺寸板和重板。
除了对钻孔要求电镀层厚度均匀外,背板设计人员一般对外层表面上铜均匀性有着不同要求。一些设计在外层上蚀刻很少信号线路。而另一方面,面对高速数据率和阻抗控制线路需求,外部层设置近乎固态铜薄片将变得十分必要,以作EMC屏蔽层之用。由于用户要求更多层数,因而确保在粘合前对内层刻蚀层进行缺陷识别和隔离是十分紧要。为实现背板阻抗有效和可重复地控制,蚀刻线宽度、厚度和公差成为关键指标。这时,可采用AOI方法来保证蚀刻铜图案与设计数据匹配。使用阻抗模型,通过在AOI上对线宽公差进行设定,从而确定并控制阻抗对线宽变化灵敏度。
传统上,出于可靠性考虑,倾向于在背板上使用无源元件。但是,为保持有源板固定成本,BGA等有源器件越来越多地设计到背板上。元件安装设备必须不仅能够安放较小规格电容器和电阻器,而且还必须能够对额外硅封装元件进行操作。此外,背板大规格化要求安装设备台床要大,且对重背板也能以精细位置公差进行移位。
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接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。那么,接地电阻测试仪的使用方法是什么?
1 测试方法如下:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2?接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
3?接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放 置在6~7Ω位置。
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0?1档位。
(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
(6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
(8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
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接地保护是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。那么,家用电器如何装设接地保护呢?
一般家用电器在正常工作时金属外壳是不带电的,但由于绝缘损坏或其他原因, 电器的金属外壳也会带电, 当人身触及时,就可能发生触电事故。为了防止这种情况, 厂家在电器生产过程中, 已经对产品做了保护接地措施。如果电器采用三脚全密封式插头, 这种插头设有接地端,使用时应与楼房所设置的保护接地线连接,使用才能安全。
一般家庭电源插座有两孔及三孔之分, 两孔插座只有火线及零线, 三孔插座有火线、零线及地线,标注为"L"、"N" 、"⊥"或只标注“接地”。如果从正面看,顶部的大孔为接地,右边的一个小孔接相线,左边的一个小孔就是零线。
现在家用电器的说明书上都注明:为确保人身安全,应可靠接地。然而,有不少的用户,或许是接地不方便,也或许是麻痹大意,许多家用电器要么不接地,要么接地方法不对,留下了人体触电的隐患。
家用电器如何装设接地保护
有些家庭将接地错改为接零,就是在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起;有些家庭甚至随意在接地方便的地方就接地,接地不方便的地方就接零。他们的理由是:若电器漏电,插上插座后漏电电压将被插座内的短路线所短路,从而避免人体承受漏电电压;如果漏电电流过大可能烧断熔断丝,就会切断电源。这种观点似乎也有道理,但考虑问题并不周全。因为,如果电源零线断了, 而插座上又插有电器,此时插座内零、相线直接通电,该电器的外壳也带电。此时,人体若触及该电器的外壳,则人体和电器就串联在交流电源上。设家用电器容量为1千瓦(如烤炉),其电阻为l千瓦/220伏=4.5欧。人体电阻一般认为是约1千欧。可见电压主要是分布在了人体身上,这是非常危险的。由上述分析可知, 如果在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起,当零线断线时,若电器不工作则没有什么异常现象和停电、相线断线一样),因而不易引起警觉,这就更容易造成触电事故。
另外,如果一部分电器采取接地保护,而另有电器采取接零保护,除存在上述危险外,还有一个触电的危险现象。就是在接地的电器漏电(火线碰壳)时,零线电压将升高,所有接零电器的外壳都将带上危险的高电压,而此故障也是不易察觉。
综上所述,为了您和您家人的安全,请将家用电器妥善接地。保障人身安全的另一措施,是在家庭电源人口处安装高灵敏度的漏电保护开关。这样,当您的家用电器发生漏电现象时,或家人不慎触电时,漏电保护器将能及时动作,切断电源,从而保护人身安全。
使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。
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接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。那么,接地电阻测试仪的使用方法是什么?
(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放 置在6~7Ω位置。
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0?1档位。
(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
(6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
(8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
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一般家用电器在正常工作时金属外壳是不带电的,但由于绝缘损坏或其他原因, 电器的金属外壳也会带电, 当人身触及时,就可能发生触电事故。为了防止这种情况, 厂家在电器生产过程中, 已经对产品做了保护接地措施。如果电器采用三脚全密封式插头, 这种插头设有接地端,使用时应与楼房所设置的保护接地线连接,使用才能安全。
一般家庭电源插座有两孔及三孔之分, 两孔插座只有火线及零线, 三孔插座有火线、零线及地线,标注为"L"、"N" 、"⊥"或只标注“接地”。如果从正面看,顶部的大孔为接地,右边的一个小孔接相线,左边的一个小孔就是零线。
现在家用电器的说明书上都注明:为确保人身安全,应可靠接地。然而,有不少的用户,或许是接地不方便,也或许是麻痹大意,许多家用电器要么不接地,要么接地方法不对,留下了人体触电的隐患。
有些家庭将接地错改为接零,就是在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起;有些家庭甚至随意在接地方便的地方就接地,接地不方便的地方就接零。他们的理由是:若电器漏电,插上插座后漏电电压将被插座内的短路线所短路,从而避免人体承受漏电电压;如果漏电电流过大可能烧断熔断丝,就会切断电源。这种观点似乎也有道理,但考虑问题并不周全。因为,如果电源零线断了, 而插座上又插有电器,此时插座内零、相线直接通电,该电器的外壳也带电。此时,人体若触及该电器的外壳,则人体和电器就串联在交流电源上。设家用电器容量为1千瓦(如烤炉),其电阻为l千瓦/220伏=4.5欧。人体电阻一般认为是约1千欧。可见电压主要是分布在了人体身上,这是非常危险的。由上述分析可知, 如果在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起,当零线断线时,若电器不工作则没有什么异常现象和停电、相线断线一样),因而不易引起警觉,这就更容易造成触电事故。
另外,如果一部分电器采取接地保护,而另有电器采取接零保护,除存在上述危险外,还有一个触电的危险现象。就是在接地的电器漏电(火线碰壳)时,零线电压将升高,所有接零电器的外壳都将带上危险的高电压,而此故障也是不易察觉。
综上所述,为了您和您家人的安全,请将家用电器妥善接地。保障人身安全的另一措施,是在家庭电源人口处安装高灵敏度的漏电保护开关。这样,当您的家用电器发生漏电现象时,或家人不慎触电时,漏电保护器将能及时动作,切断电源,从而保护人身安全。
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