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    技術(shù)專(zhuān)題

    PCB設計了解電路電流優(yōu)化


    以最簡(jiǎn)單的形式,電子電路具有單個(gè)導電路徑。電子電路的教科書(shū)示例通常包括電池,電阻器和負載。簡(jiǎn)單的電路很容易為初學(xué)者解釋基本的電氣理論。就電流而言,除了它流動(dòng)的單導體外,沒(méi)有太多選擇。

    在實(shí)際應用中,電子電路更加復雜。一根導體將分裂成多個(gè)分支,然后沿路徑分裂成更多的跡線(xiàn)。但是,這些子電路最終在電源處合并為一個(gè)。

    基爾霍夫的結定律與導體分支成多條路徑或不同路徑合并時(shí)電流的行為有關(guān)。路徑分離或合并的點(diǎn)稱(chēng)為節點(diǎn)。

    基爾霍夫交界定律。

    根據基爾霍夫的結法則,進(jìn)入一個(gè)節點(diǎn)的總電流等于離開(kāi)同一節點(diǎn)的總電流。它基于這樣的原理:電流在流經(jīng)閉合電路時(shí)不會(huì )遭受任何損失。該定律也被稱(chēng)為基爾霍夫第一定律。

    為什么基爾霍夫的連接規則很重要?

    知道哪些走線(xiàn)攜帶更高的電流可以采取緩解措施。

    基爾霍夫交界線(xiàn)法則指出電流流入等于電流流出。但是,真正的含義超出了簡(jiǎn)單的公式。它與知道電路中的每個(gè)路徑在何處流過(guò)多少電流有關(guān)。

    忽略基爾霍夫在PCB設計中的連接規則是一個(gè)錯誤,尤其是其中更詳細的部分。如果您假設每條路徑中的電流微不足道,那么您將承擔粗心和不必要的風(fēng)險。雖然電流確實(shí)最終增加了,但它會(huì )根據電阻較小的路徑進(jìn)行分配。

    如果您的電路處理大功率組件,例如功率晶體管或LED陣列,則導致此類(lèi)組件的電流會(huì )大得多。知道電流會(huì )在結處分流,并且有可能在多個(gè)路徑中流過(guò)大電流,這有助于通過(guò)使用足夠大的PCB走線(xiàn)來(lái)防止出現熱點(diǎn)。否則,您可能會(huì )遇到諸如PCB走線(xiàn)過(guò)熱和折斷之類(lèi)的問(wèn)題,因為它們無(wú)法承受從節點(diǎn)流入的大電流。 

    當您設計并聯(lián)使用多個(gè)電池時(shí),基爾霍夫的結規則也將派上用場(chǎng)。該規則有助于確定假設每個(gè)電池均相等,則從每個(gè)電池獲得的電流量是多少。這些細節有助于確定所需的電池數量與每個(gè)電池的預計耐用性。 

    如何計算通過(guò)每個(gè)節點(diǎn)的電流?

    如果您有一個(gè)如上所述的簡(jiǎn)單電路,那么無(wú)需花費太多精力就能確定流過(guò)每個(gè)節點(diǎn)的電流。將V = IR的歐姆定律應用于已知的電池電壓值和電阻器就可以了。 

    但是,計算流經(jīng)復雜電路的精確電流將是一項艱巨的任務(wù)?;〝敌r(shí)(或數天)為每個(gè)裝有計算器的節點(diǎn)遍歷公式是不明智的。

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