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Noticias de PCB - Preguntas y respuestas sobre el diseño de PCB

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Preguntas y respuestas sobre el diseño de PCB

2021-11-10
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Author:Kavie

El conjunto de preguntas y respuestas de diseño de PCB se divide en siete categorías, clasificando los problemas encontrados en el diseño de PCB de acuerdo con los problemas encontrados en el diseño de pcb, enumerando los problemas encontrados en el diseño de PCB y proporcionando aspectos de aprendizaje para los estudiantes de pcb.


Placa de circuito impreso

La primera parte del conjunto de problemas de diseño de PCN resume una serie de problemas sobre cómo seleccionar materiales de PCB para usarlos. ¿¿ cómo elegir una placa de pcb? La selección de las placas de PCB debe equilibrar el cumplimiento de los requisitos de diseño con la producción y los costos a gran escala. Los requisitos de diseño incluyen partes eléctricas y mecánicas. Este problema de material suele ser más importante al diseñar placas de PCB de muy alta velocidad (frecuencia superior a ghz). Por ejemplo, los materiales FR - 4 de uso común, con pérdidas dieléctrico a varias frecuencias de ghz, tendrán un gran impacto en la atenuación de la señal y pueden no ser adecuados. En lo que respecta a la electricidad, se debe prestar atención a si la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica son adecuadas para la frecuencia de diseño. ¿¿ cómo evitar interferencias de alta frecuencia? La idea básica para evitar la interferencia de alta frecuencia es minimizar la interferencia electromagnética de la señal de alta frecuencia, es decir, la llamada conversación cruzada. Puede aumentar la distancia entre la señal de alta velocidad y la señal analógica, o agregar un rastro de protección / desviación de tierra al lado de la señal analógica. También preste atención a la interferencia acústica de la puesta a tierra digital en la puesta a tierra analógica. ¿¿ cómo resolver el problema de la integridad de la señal en el diseño de alta velocidad? La integridad de la señal es básicamente un problema de coincidencia de resistencia. Los factores que afectan la coincidencia de resistencias incluyen la estructura y la resistencia de salida de la fuente de señal, la resistencia característica del rastro, las características del extremo de carga y la estructura topológica del rastro. La solución es depender de la terminación del cableado y el ajuste de la topología. ¿¿ cómo se realiza el método de cableado diferencial? Hay dos puntos a los que hay que prestar atención en el diseño de los pares diferenciales. Uno es que la longitud de los dos cables debe ser lo más larga posible, y el otro es que la distancia entre los dos cables (que está determinada por la resistencia diferencial) debe mantenerse constante, es decir, paralela. Hay dos formas paralelas, una es que dos cables funcionen uno al lado del otro en la misma capa, y la otra es que estos dos cables funcionen en dos capas adyacentes arriba y abajo (arriba y abajo). Por lo general, el primer método de implementación lado a lado (lado a lado, lado a lado) es más. ¿¿ cómo lograr una línea de distribución diferencial para la línea de señal de reloj con solo un terminal de salida? Para utilizar la línea de distribución diferencial, tiene sentido que tanto la fuente de señal como el extremo receptor sean señales diferenciales. Por lo tanto, para las señales de reloj con solo un terminal de salida, es imposible utilizar la línea de distribución diferencial. ¿¿ se puede agregar una resistencia de coincidencia entre los pares de líneas diferenciales en el extremo receptor? La resistencia de coincidencia entre los pares diferenciales en el extremo receptor suele sumarse, y su valor debe ser igual al valor de la resistencia diferencial. De esta manera, la calidad de la señal será mejor. ¿¿ por qué el cableado de los pares diferenciales es estrecho y paralelo? El método de cableado del par diferencial debe ser cercano y adecuadamente paralelo. La llamada aproximación adecuada se debe a que la distancia afectará el valor de la resistencia diferencial, que es un parámetro importante para el diseño de pares diferenciales. La necesidad de paralelismo también es mantener la consistencia de la resistencia diferencial. Si las dos líneas se acercan repentinamente, la resistencia diferencial será inconsistente, lo que afectará la integridad de la señal y el retraso temporal. Cómo lidiar con algunos conflictos teóricos en el cableado real es básicamente correcto dividir y aislar el suelo analógico / digital. Hay que tener en cuenta que la trayectoria de la señal no debe cruzar el lugar dividido (foso) en la medida de lo posible, y la trayectoria de corriente de retorno de la fuente de alimentación y la señal no debe ser demasiado grande. el Oscilador de cristal es un circuito de oscilación de retroalimentación positiva analógico. Para obtener una señal de oscilación estable, debe cumplir con la ganancia del bucle y el Código de fase. Las especificaciones de oscilación de esta señal analógica son fácilmente perturbadas. Incluso si se agregan rastros de protección de tierra, es posible que no se pueda aislar completamente la interferencia. Además, si la distancia es demasiado larga, el ruido en el plano del suelo también afectará al circuito de oscilación de retroalimentación positiva. Por lo tanto, la distancia entre el Oscilador de cristal y el chip debe ser lo más cercana posible. de hecho, hay muchos conflictos entre el cableado de alta velocidad y los requisitos del emi. Pero el principio básico es que el aumento de la resistencia y la capacidad del EMI o las gotas magnéticas de ferrita no causarán que algunas características eléctricas de la señal no cumplan con las especificaciones. Por lo tanto, es mejor utilizar las habilidades de organizar rastros y apilar PCB para resolver o reducir problemas de emi, como la entrada de señales de alta velocidad en la capa Interior. Finalmente, se utilizan condensadores de resistencia o bolas magnéticas de ferritas para reducir el daño a la señal. ¿¿ cómo resolver la contradicción entre el cableado manual y el cableado automático de la señal de alta velocidad? Ahora, los routers automáticos de la mayoría de los programas de cableado fuerte establecen restricciones para controlar el método de devanado y el número de agujeros. Las capacidades del motor de enredo y los proyectos de configuración de restricciones de diferentes empresas EDA a veces varían mucho. Por ejemplo, si hay suficientes restricciones para controlar la forma en que se controlan los devanados en forma de serpiente, si se puede controlar el espaciamiento de los rastros de los pares diferenciales, etc. esto afectará si el método de cableado del cableado automático puede satisfacer las ideas del diseñador. Además, la dificultad de ajustar manualmente el cableado también está absolutamente relacionada con la capacidad del motor de devanado. Por ejemplo, la capacidad de empuje del rastro, la capacidad de empuje del agujero, o incluso la capacidad de empuje del rastro para el recubrimiento de cobre, etc. por lo tanto, la elección de un router con una fuerte capacidad de motor de devanado es la solución. 10. Sobre las probetas. las probetas se utilizan para medir la resistencia característica del producto