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Leiterplatte Blog - Wie wird PCB Board Reflow erzeugt

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Wie wird PCB Board Reflow erzeugt

2022-09-15
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Author:iPCB

1. Das Grundkonzept des Rücklaufs Leiterplatte, Die Verbreitung digitaler Signale erfolgt von einem Logikgitter zum anderen Logikgitter. Das Signal wird vom Ausgangsende zum Empfangsende über Drähte gesendet. Es scheint in eine Richtung zu fließen. Viele Digitalingenieure denken daher, dass der Schleifenpfad irrelevant ist, Schließlich, Sowohl der Treiber als auch der Empfänger sind als Spannungs-Mode-Geräte spezifiziert, Warum sich also mit Strömungen beschäftigen?? Eigentlich, Die grundlegende Schaltungstheorie sagt uns, dass Signale durch Ströme verbreitet werden, speziell, die Bewegung der Elektronen, Elektronen Eines der Merkmale des Flusses ist, dass Elektronen niemals irgendwo bleiben, egal wo der Strom fließt, es muss zurückkommen, so fließt der Strom immer in einer Schleife, und jedes Signal in der Schaltung existiert in Form einer geschlossenen Schleife. Für die hochfrequente Signalübertragung, Es ist tatsächlich ein Prozess des Ladens des dielektrischen Kondensators zwischen der Übertragungsleitung und der DC-Schicht.

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2. Der Einfluss des Rückstroms


3. Je größer die umgebende Fläche der Strom- und Erdungsleitungen auf der Leiterplatte, desto mehr Energie strahlen sie aus. Daher können wir durch die Steuerung des Rücklaufweges die Umgebung bilden und so den Strahlungsgrad steuern.


4. Die Lösung des Reflow-Problems: Es gibt in der Regel drei Aspekte des Reflow-Problems auf der LeiterplatteChip-Zusammenschaltung, Kupferoberflächenschneiden, und über Springen. Diese Faktoren werden im Folgenden im Detail analysiert. 4.1 Reflow-Probleme, die durch die Chipverbindung verursacht werden, ein Übergang zwischen Hochspannung und Niederspannung erfolgt, die dazu führt, dass transiente Lastströme von der Stromversorgung in den Stromkreis oder von der Stromleitung in die Erde fließen. Für digitale Geräte, Der Eingangswiderstand seiner Pins kann als unendlich angesehen werden, which is equivalent to an open circuit (i=0 in the figure below). In der Tat, Der Schleifenstrom wird durch die verteilte Kapazität und die verteilte Induktivität erzeugt, die durch den Chip erzeugt wird, die Stromversorgung und die Bodenebene. zurück. Die folgende Analyse nimmt die Kollektorausgangsschaltung als Beispiel für die interne Schaltung des Ausgangssignals. 1) The drive terminal changes from low level to high level. Wenn das Ausgangssignal von einem niedrigen zu einem hohen Pegel springt, Es entspricht dem Ausgangspin, der einen Strom an die Übertragungsleitung ausgibt. Da der Eingangswiderstand unendlich ist, wir denken, dass für den Chip, kein Strom aus dem Eingangsbein fließt. Das ist, dann, Der Strom muss auf den Netzrohrbein des Ausgangschips zurückgehen. 2) Signal traces in close proximity to power planes The drive terminal charges the transmission line formed by the signal trace, die Leistungsebene und die Endlast. Der Strom tritt vom Stromversorgungsstift des Fahrers in das Gerät ein und fließt von der Fahrerausgangsklemme zum Lastanschluss; Der hochfrequente transiente Rückstrom befindet sich in der Stromversorgung unter der Signalspur. Die Ebene kehrt zum Ausgangsende des Fahrers zurück, und der Rückstrom geht direkt durch die Leistungsebene und tritt vom Stromversorgungsstift des Fahrers in den Treiber ein, Bildung einer Stromschleife. 3) Signal traces are close to the ground plane The driver charges the transmission line formed by the signal traces and the power plane and the terminal load, und der Strom tritt vom Stromversorgungsstift des Fahrers in das Gerät ein und fließt von der Ausgangsklemme des Fahrers zum Lastanschluss. Der hochfrequente transiente Rückstrom fließt zurück zum Ausgang des Fahrers auf der Masseebene unter der Signalspur. Der Rückstrom muss von der Masseebene zur Leistungsebene und dann vom Fahrer mit Hilfe der Kopplungskondensatoren zwischen der Leistungsebene und der Masseebene am Ausgang des Fahrers überqueren. Die Stromversorgungsstifte gelangen in den Treiber, Bildung einer Stromschleife. Die Antriebsklemme wechselt von hoher zu niedriger Ebene, der dem Ausgangsstift entspricht, der den Strom auf der Übertragungsleitung absorbiert. 1) Signal traces are in close proximity to the power plane The load discharges the transmission line formed by the signal trace, Leistungsebene und Treiberausgang. Der Strom tritt vom Ausgabepin des Fahrers in das Gerät ein, fließt aus dem Erdungsstift des Fahrers heraus, gelangt in die Bodenebene, und durchläuft das Netzteil in der Nähe des Massepunkts des Fahrers. Kopplungskondensatoren für Ebene und Masseebene, über die Leistungsebene und zurück zur Last. Der hochfrequente transiente Rückstrom fließt zurück zur Last auf der Leistungsebene unterhalb der Signalspur, Bildung einer Stromschleife. 2) Signal traces are close to the ground plane The load discharges the transmission line formed by the signal trace, die Leistungsebene und die Fahrerausgangsklemme. Der Strom tritt vom Ausgangspin des Treibers in das Gerät ein, fließt aus dem Erdbolzen des Treibers heraus, gelangt in die Bodenebene, und kehrt zum Lastterminal zurück; Hochfrequenter transienter Rückstrom Rückkehr zum Lastanschluss auf der Masseebene unter der Signalspur, um eine Stromschleife zu bilden. In der Nähe der Ausgangs- und Massepunkte des Treibers, Die Kopplungskondensatoren der Leistungsebene und der Erdungsebene sollten so angeordnet sein, dass sie einen Rücklauf für den Rückstrom bieten.. Es macht den Rückweg schwer vorherzusagen und zu kontrollieren, thus causing crosstalk to other traces) on Leiterplatte.