Hassas PCB İmalatı, Yüksek Frekanslı PCB, Yüksek Hızlı PCB, Standart PCB, Çok Katmanlı PCB ve PCB Montajı.
PCB Haberleri

PCB Haberleri - PCB tasarlama teknoloji sorularının ve cevaplarının esensi

PCB Haberleri

PCB Haberleri - PCB tasarlama teknoloji sorularının ve cevaplarının esensi

PCB tasarlama teknoloji sorularının ve cevaplarının esensi

2021-11-04
View:415
Author:Kavie

Hibrid devre PCB materyali ve düzenleme seçiminin önlemleri


PCB

Soru: Bugünkü kablosuz iletişim ekipmanlarında, radyo frekans kısmı s ık sık dışarıdaki birim yapısını kabul eder. Radyo frekans kısmı, dışarıdaki birimin orta frekans kısmı ve dışarıdaki birimini izleyen düşük frekans devre kısmı sık sık olarak aynı PCB üzerinde yayılır. Özür dilerim, bu PCB sürücüsü için materyal ihtiyaçları nedir? RF, IF ve düşük frekans devreleri arasındaki araştırmaları nasıl engelleyecek?

Cevap: Hibrid devre tasarımı büyük bir problem ve mükemmel bir çözüm olmak zor. Genelde radyo frekansları devreleri sistemde bağımsız bir tek tahta olarak ayarlanır ve hatta özel korunan bir mağara bile var. Ayrıca, radyo frekansların devresi genellikle tek ya da iki taraftır ve devre relatively basit, hepsi radyo frekansların dağıtım parametrelerinin etkisini azaltmak için kullanılır ve radyo frekanslarının sürekliliğini geliştirmek için kullanılır. Genel FR4 maddelerle karşılaştırıldı, RF devre tahtaları yüksek Q substratlarını kullanırlar. Bu materyal relatively küçük bir dielektrik konstantüsü, küçük bir transmis hattı dağıtılmış kapasitet, yüksek impedans ve küçük sinyal transmisi gecikmesi var.

Hibrid devre tasarımında, radyo frekanseri ve dijital devreler aynı PCB üzerinde inşa edilmesine rağmen genelde radyo frekanseri devre bölgesine ve dijital devre bölgesine bölüler ve ayrı şekilde yerleştiriler. Kaset ve korumak kutusu aralarında korumak için yerleştirmeyi kullan.

Girdi ve çıkış sonlandırma metodları ve kuralları hakkında

Soru: Güncel yüksek hızlı PCB tasarımında, sinyalin bütünlüğünü sağlamak için, aygıtın girdi ya da çıkışını bitirmek sık sık sık ihtiyacı var. Sonlandırma metodları nedir? Hangi faktörler sonlandırma yöntemini belirliyor? Kurallar ne?

Cevap: Terminal, aynı zamanda eşleşme denir. Genelde, eşleşme pozisyonuna göre aktif sonu eşleşme ve terminal eşleşme ile bölüler. Kaynak terminal eşleşmesi genellikle direksiyon serisi eşleşmektedir ve terminal eşleşmesi genellikle paralel eşleşmektedir. Saldırı çıkarması, dirençlik düşürmesi, Thevenin eşleşmesi, AC eşleşmesi ve Schottky diode eşleşmesi dahil bir çok yol var. Eşleştirme metodu genellikle BUFFER özellikleri, topolojik şartları, seviye türleri ve yargılama metodları tarafından belirlenmiş, sinyal görev döngüsü, sistem güç tüketimini, etc. ile aynı zamanda düşünmeli. Dijital devreğin en kritik açısı zamanlama meselesi. Eşleşme eklemek amacı sinyal kalitesini geliştirmek ve karar anında karar verebilecek bir sinyal elde etmek. Seviye değerli sinyaller için sinyal kalitesi ayarlama ve tutma zamanını sağlayan alanın altında stabildir; Keçerli sinyaller için sinyal değiştirme hızı sinyal gecikmesini sağlamak için sinyal gecikmesini sağlamak için gerekli ihtiyaçları yerine getirir.

Yönlendirme yoğunluğuyla ilgilenirken hangi sorunlara dikkat çekilmeli?

Soru: Çeviri tahtasının boyutunu tamir edildiğinde, eğer tasarımın daha fazla fonksiyonu uygulaması gerekirse, PCB'nin izlerinin yoğunluğunu arttırması sık sık sık ihtiyacı olur, ama bu izlerin karşılaşt ığı araştırmalarını arttırabilir ve aynı zamanda izlerin imkansızlığı fazla ince olamaz. Yüksek hızlı (>100MHz) yüksek yoğunluğu PCB tasarımında yetenekler nedir?

Cevap: Yüksek hızlı ve yüksek yoğunlukta PCB tasarlandığında, kısa konuşma araştırması (kısa konuşma araştırması) özel dikkatine ihtiyacı var, çünkü zamanlama ve sinyal büyük etkisi var. İşte dikkat için birkaç nokta var: 1. İzlerin özellikleri engelliğinin devamlığını ve eşleşmesini kontrol edin. 2. İzleme uzanımın boyutu. Genelde görülen uzaktan iki kez daha genişliktir. Simülasyon üzerinde zamanlama ve sinyal integritesinin etkisini ve en az tolerabilir uzayı bulmak mümkün. Farklı çip sinyallerinin sonuçları farklı olabilir. 3. Doğru sonlandırma yöntemini seçin. 4. Aynı dönüş yönünde iki yakın kattan kaçın, eğer dönüş yukarı ve aşağı kaparsa bile, çünkü bu çeşit karışma konuşması aynı katta yakın dönüş yönündeki dönüşünden daha büyük. 5. İzler alanını arttırmak için kör/gömülmüş vialları kullanın. Ancak PCB kurulun üretim maliyeti arttırır. Gerçekten tamamen parallelizm ve gerçek uygulamalarda eşit uzunluğu elde etmek gerçekten zor ama hala mümkün olduğunca yapmak gerekiyor. Ayrıca, farklı sonlandırma ve ortak moda sonlandırma zamanlama ve sinyal bütünlük etkisini azaltmak için rezerve edilebilir.