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Tecnologia PCB

Tecnologia PCB - Cablaggio e layout del circuito stampato di espansione della tecnologia

Tecnologia PCB

Tecnologia PCB - Cablaggio e layout del circuito stampato di espansione della tecnologia

Cablaggio e layout del circuito stampato di espansione della tecnologia

2021-11-06
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Author:Downs

Impedire alle linee di segnale di formare self-loop tra diversi strati, che causeranno interferenze di radiazione.

Layout e layout PCB

Regola della linea corta: Il cablaggio deve essere il più corto possibile, soprattutto per le linee di segnale importanti, come le linee di clock, l'oscillatore deve essere posizionato molto vicino al dispositivo.

Layout e layout PCB

Regole di smussatura: nella progettazione del PCB, angoli taglienti e retti dovrebbero essere evitati e radiazioni inutili dovrebbero essere evitate. Allo stesso tempo, le prestazioni del processo non sono buone. L'angolo tra tutte le linee dovrebbe essere maggiore di 135 gradi

Layout e layout PCB

Il cavo dal pad del condensatore del filtro al pad di collegamento dovrebbe essere collegato con un cavo di spessore 0,3 mm e la lunghezza di interconnessione dovrebbe essere ⤠1,27 mm.

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Generalmente, la parte ad alta frequenza è impostata nella parte dell'interfaccia per ridurre la lunghezza del cablaggio. Allo stesso tempo, deve essere presa in considerazione la divisione della parte alta/bassa frequenza del piano di terra. Di solito, i due motivi sono divisi e poi collegati in un unico punto dell'interfaccia.

Layout e layout PCB

scheda pcb

Per le aree con vias densi, attenzione dovrebbe essere prestata per evitare di collegare l'alimentazione elettrica e l'area scavata dello strato di terra per formare una divisione dello strato piano, distruggendo così l'integrità dello strato piano e causando la linea del segnale per aumentare l'area loop dello strato di terra.

Layout e layout PCB

Linee guida per la proiezione dello strato di alimentazione non sovrapposta: Per PCB con più di due strati (compresi), diversi strati di alimentazione dovrebbero evitare sovrapposizioni nello spazio, principalmente per ridurre le interferenze tra diversi alimentatori, in particolare tra alimentatori con grandi differenze di tensione, Il problema sovrapposto del piano di alimentazione deve cercare di evitare, se è inevitabile, considerare lo strato intermedio del suolo.

Layout e layout PCB

Regola 3W: Per ridurre l'interferenza tra le linee, assicurarsi che la spaziatura tra le linee sia abbastanza grande. Quando la distanza del centro della linea non è inferiore a 3 volte la larghezza della linea, il 70% del campo elettrico può essere mantenuto senza interferenze reciproche, se è necessario raggiungere il 98% del campo elettrico senza interferenze reciproche, la regola 10W può essere utilizzata.

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Criterio 20H: Prendendo un H (lo spessore del mezzo tra l'alimentazione elettrica e il terreno) come unità, se il restringimento è 20H, il 70% del campo elettrico può essere limitato all'interno del bordo di messa a terra e se il restringimento è 1000H, il 98% del campo elettrico può essere limitato.

Layout e layout PCB

Cinque-cinque criteri: la regola di selezione del numero di strati della scheda stampata, cioè, la frequenza dell'orologio è 5MHZ o il tempo di aumento dell'impulso è inferiore a 5ns, quindi la scheda PCB deve essere una scheda multistrato. Se viene utilizzata una scheda a doppio strato, è meglio utilizzare un lato della scheda stampata come un piano di terra completo

Layout e layout PCB

Criteri di partizionamento del PWB a segnale misto: 1 divisione del PWB in parti analogiche e digitali indipendenti; 2 posizionare il convertitore A/D attraverso le partizioni; 3 non dividere il terreno, impostare un terreno unificato sotto le parti analogiche e digitali del circuito; 4 In tutti gli strati del circuito stampato, il segnale digitale può essere cablato solo nella parte digitale del circuito stampato e il segnale analogico può essere cablato solo nella parte analogica del circuito stampato; 5 realizzare la divisione di potenza analogica e potenza digitale; 6 cablaggio non può attraversare il piano di alimentazione diviso 7 La linea di segnale che deve attraversare lo spazio tra gli alimentatori divisi dovrebbe essere posizionata sullo strato di cablaggio vicino al terreno di grande area; 8 Analizzare il percorso e il metodo del flusso effettivo della corrente di terra di ritorno;

Layout e layout PCB

La scheda multistrato è una migliore misura di progettazione per la protezione EMC a livello di scheda ed è raccomandata e ottimizzata.

Layout e layout PCB

Il circuito di segnale e il circuito di alimentazione hanno fili di terra separati e infine un terreno comune in un punto. Non è consigliabile avere un filo di terra comune tra i due.

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Il cavo di terra di ritorno del segnale utilizza un anello di terra indipendente a bassa impedenza e il telaio o le parti strutturali del telaio non possono essere utilizzate come un anello.

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Quando l'apparecchiatura che funziona in onda media e corta è collegata alla terra, il filo di messa a terra è inferiore a 1/4Î"; se i requisiti non possono essere soddisfatti, il filo di messa a terra non può essere un multiplo dispare di 1/4Î".

Layout e layout PCB

I fili di terra del segnale forte e del segnale debole dovrebbero essere disposti separatamente e collegati alla rete di terra in un solo punto.

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In generale, ci devono essere almeno tre fili di terra separati: uno è il filo di terra del circuito di basso livello (chiamato filo di terra del segnale) e l'altro è il relè, il motore e il filo di terra del circuito di alto livello (chiamato filo di terra di interferenza o filo di terra del rumore). ); L'altro è quando l'apparecchiatura utilizza l'alimentazione CA, il cavo di terra di sicurezza dell'alimentazione elettrica dovrebbe essere collegato al cavo di terra del telaio e il telaio e la sottocassetta sono isolati, ma i due sono gli stessi in un punto. Infine, tutti i fili di terra dovrebbero essere messi a terra in un punto. . Il circuito dell'interruttore è messo a terra in un unico punto nel punto della corrente massima. Quando f<1mhz, ground="" at="" one="" when="" f="">10MHz, ground in multiple points; quando 1MHz