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

PCB Blogu - Analog devre ve dijital devre PCB tahta tasarımı arasındaki fark

PCB Blogu

PCB Blogu - Analog devre ve dijital devre PCB tahta tasarımı arasındaki fark

Analog devre ve dijital devre PCB tahta tasarımı arasındaki fark

2022-01-17
View:1126
Author:pcb

Bu makale PCB tahta rotasyonundan neden olan analog ve dijital rotasyon arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları konuşur. Mühendislik alanındaki digital tasarımcıların ve dijital devre kurulu tasarımlarının arttığı sayısı endüstri'nin trenlerini gösteriyor. Dijital tasarımın önemi elektronik üzerinde büyük gelişmelere sebep olmasına rağmen, her zaman analog veya gerçek dünya çevrelerine karışan devre tasarımın bir parçası olacak. Analog ve dijital alanlarda yönlendirme stratejilerinin arasında bazı benzeri var, fakat daha iyi sonuçlara gelince, basit devre yönlendirme tasarımı daha fazla farklı yönlendirme stratejilerinin nedeni çözüm değildir.

PCB tahtası

1. Analog ve Dijital Yönlendirme Stratejisinin benzerlerini1.1 Bypass veya ayrılma kapasitörlerinin analog ve dijital aygıtlarının bu tür kapasitörleri yönlendirirken gerekiyor ve ikisi de enerji piline yakın bir kapasitör gerekiyor, genellikle 0.1uF. Sistemin enerji teslimatı tarafında başka bir tür kapasitör gerekiyor, genellikle bu kapasitörün değeri 10uF yaklaşık. Kapacitör değeri aralığı 1/10 ile 10 kere önerilen değer arasında. Ancak pinler aygıtlara (0,1uF kapasitörleri için) veya elektrik tasarımı (10uF kapasitörleri için) kısa ve mümkün olduğunca yakın olmalı. Tahtadaki kapasitörleri ve bu kapasitörlerin yerleştirilmesi de dijital ve analog tasarımlar için ortak mantıktır. Ama ilginç ki nedenler farklı. Analog dönüştürme tasarımında, bypass kapasiteleri genelde enerji temsilinde yüksek frekans sinyallerini geçirmek için kullanılır. Eğer bypass kapasitörü eklenmezse, bu yüksek frekans sinyalleri enerji sağlamı pinleri üzerinden hassas analog çipleri girebilir. Genelde bu yüksek frekans sinyallerinin frekansları yüksek frekans sinyallerini reddetmek için analog cihazının yeteneğini aştırır. Eğer bypass kapasiteleri analog devrelerde kullanılmazsa, gürültü tanıtabilir ve daha şiddetli durumlarda sinyal yolunda vibracyonlar yaratabilir. Bu kapasitörlerin bir fonksiyonu "mini" yükü rezervoir olarak davranmak. Dijital devrelerde, kapı değiştirme durumları genelde büyük bir miktar akışı gerekiyor. Ekstra bir "rezerve" yükü almak, çepteki geçmişleri değiştirmek ve tahtada değiştirmek için faydalı. Eğer değiştirme eylemi gerçekleştirmek için yeterince yük yoksa, temin voltajında büyük bir değişiklik yaratacak. Çok büyük gönüllü değişiklikler, dijital sinyal seviyelerinin sonsuz durumlara girmesini sağlayabilir ve muhtemelen dijital cihazlardaki devlet makinelerinin yanlış davranmasını sağlayabilir. Dönüş tahtası izlerinden geçen akışı değiştirmek voltajı değiştirmeye neden olur. Devre tahtası izlerinde parazit etkisi var. voltaj değişimlerini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir: V = LdI/dt. where V = change in voltage; where V = change in voltage; L = tahta izlerinin etkileyici reaksiyonu; dI = izlerin içinden akıştığı ağımdaki değişiklikler; dI = izlerin içindeki değişiklikler; dt = mevcut değiştirme zamanı. Bu yüzden, enerji temsilinde veya enerji temsilinde aktif cihazların bir sürü sebep için bypass (ya da ayrılma) kapasitelerini uygulamak iyi bir pratik. Elektrik kabli ve toprak kabli birlikte yerleştirilmeli. Elektromagnetik araştırma olasılığını azaltır. Eğer güç ve yer kabloları doğru eşleşmiyorsa sistemdeki döngüler tasarlanmış ve gürültü muhtemelen oluşturulacak. Bu tahtada tasarlanmış döngü alanı 697cm2. Dönüş tahtasında ya da dışarı çıktığı radyasyon gürültüsü dönüşte voltajları etkileyebilecek daha az. Analog ve dijital alanlarda yönlendirme stratejilerinde farklılıklar.Dönüş tahtası düzenlemesinin basisi analog ve dijital devrelere uygulanır. Baş parmağının temel kuralı, kesilmeyen yeryüzü uçağını kullanmak. Bu ortak duygu, dI/dt (şu anda ve zamana karşı) etkisini dijital devrelerde azaltır. Bu, yeryüzünün potansiyelini değiştirebilir ve sesi analog devrelere tanıtabilir. Dijital ve analog devreler için silme teknikleri basitçe bir istisna ile aynı. Analog devreler ile fark etmek için diğer nokta analog devrelerden olabildiğince yeryüzünde dijital sinyal çizgiler ve döngüler tutmak. Bu analog toprak uçağını sistem alanı bağlantısına yalnız bağlayarak, ya da analog devreyi tahtın ucunda, hatun sonunda yerleştirebilir. Sinyal yolunu dış araştırmalardan uzak tutmak için yapıldı. Dijital devreler için gerekli değildir. Bu devrelerin her PCB tasarımında, sesli ve sesli (sessiz) parçalarını ayrılır.1.2 Dijital devreler üzerinde sorun olmadan çok gürültüsü tolere edebilir. Genelde, dijital devreler gürültüyle "zengin" ve gürültüyle duygusal (çünkü dijital devreler daha büyük voltaj gürültüsü margini vardır); Farklı olarak analog devreler daha küçük bir voltaj sesi margini vardır. İkisinden, analog devreler sesi değiştirmeye hassas ediyor. Karışık sinyal sistemlerin dönüşünde bu iki devre ayrılıyor. Sorunlara sebep olabilecek iki basit parazit komponenti PCB tahta tasarımında kolayca oluşturulmuş: parazit kapasitesi ve parazit induktans. Tahta tasarladığında, birbirine yakın iki izle koymak parazitik kapasitesi oluşturur. Bu yapılabilir: iki farklı katta, bir izleri diğerinin üstünde yerleştirin; ya da aynı katta bir izleri diğerinin yanına koyun. İki izle yapılandırmalarında, bir izle üzerindeki voltaj değişikliği diğer izlerdeki ışıkları oluşturabilir. Eğer diğer izler yüksek impedans olursa, elektrik alanın oluşturduğu akışı voltaj olarak dönüştürülecek. Hızlı voltaj geçici sık sık analog sinyal tasarımlarının dijital tarafında oluşar. Bu hata hızlı voltaj aktarıcıları ile izler yüksek impedans analog izlerine yakın yerleştirilirse analog devrelerin doğruluğuna gerçekten etkileyebilir. Bu çevrede analog devrelerin iki belirtisi vardır: sesli sınırı dijital devrelerden çok daha az; yüksek impedans izleri daha yaygın. Bu fenomen aşağıdaki iki teknik kullanarak azaltılabilir. Ortak bir teknik, kapasitenin denklemesine göre izler arasındaki boyutunu değiştirmek. Değiştirmek için etkili ölçü iki izler arasındaki uzaktadır. Değişiklik d, kapasitet denkleminin paylaşımında ve d arttığı zaman kapasitet reaksiyonu azaltır. Değiştirilebilecek başka bir değişiklik iki izlerin uzunluğudur. Bu durumda, L uzunluğu düşürüyor ve kapasitet