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

PCB Teknoloji - PCB devre tahtasının iyi yöntemini öğrenin

PCB Teknoloji

PCB Teknoloji - PCB devre tahtasının iyi yöntemini öğrenin

PCB devre tahtasının iyi yöntemini öğrenin

2021-10-24
View:544
Author:Downs

Yüksek hızlı PCB devreleri ciddi dalga formu bozulmadan relativ uzun hatlarda çalışıyor. TTL, hızlı düşen kenarlar için Schottky diode çarpma yöntemini kabul ediyor, böylece bir diode düşürme tarafından toprak potansiyelinden daha a şağı bir seviye çarpılır. Bu arka sıçramanın büyüklüğünü azaltır. Daha yavaş yükselme kenarı üstüne geçmesine izin verir, fakat "H" seviyesinde devreyi yaklaşık yüksek çıkış impedansı (50-80Ω) tarafından azaltılır. Ayrıca "H" durumunun daha büyük bağışlanması nedeniyle, tekrarlama sorunu pek önemli değil. HCT seri aygıtları için, eğer Schottky diod çarpması ve seri dirençlik sonlandırma metodu birleştirilse, etkisi daha açık olacak.

PCB sinyal çizgisinin boyunca, yukarıdaki TTL oluşturma yöntemi daha yüksek bir bit hızında ve daha hızlı bir kenar hızında yetersiz görünüyor. Çünkü çizgide yansıtılmış dalgalar vardır, yüksek bir hızla sintezleştirilecekler, bu da PCB sinyalünün ciddi bozukluğunu ve karşılaşma yeteneğini azaltır. Bu yüzden, yansıtma problemini çözmek için, genelde ECL sisteminde başka bir metod kullanılır: çizgi impedance eşleşme metodu. Bu şekilde, refleks kontrol edilebilir ve sinyalin bütünlüğünü garanti edilebilir.

Sıfır konuşurken, alışkanlı TTL ve CMOS aygıtları için daha yavaş sınır hızı ile iletişim hatları çok gerekli değil. Hızlı sınır hızlı ECL aygıtları için transmission hatları her zaman gerekli değil. Fakat iletişim hatlarını kullandığında, bağlantı gecikmesini tahmin etmek ve refleksiyonu kontrol etmek ve oscilasyonu imkansız eşleştirmek üzere avantajları var.

1. Transfer çizgisinin kullanılmasına karar vermek için beş temel faktör var:

Bunlar: (1) sistem sinyalinin sınır hızı, (2) bağlantı mesafeti (3) kapasitet yükü (ne kadar hayranlı), 4) dirençli yükü (çizgi sonlandırma yöntemi); (5) Sırtların ve aşağılığının yüzdesi (AC bağışlanma derecesi) mümkün.

2. Birkaç tipi PCB iletişim hatları

(1) PCB koksiyal kablo ve çevrili çift: sistem ve sistem arasında sık sık kullanılır. Koksiyal kablosun özellikleri engellemesi genellikle 50Ω ve 75Ω ve çevrili çift genellikle 110Ω.

(2) PCBName

Mikrostrip çizgi, bir dielektrik tarafından yeryüzünden ayrılmış bir strip yöneticidir (sinyal çizgi). Eğer çizgi ve toprak uçağı arasındaki kalınlık, genişlik ve uzaklığın kontrol edilebilirse, özellikleri impedance de kontrol edilebilir. Mikrostrip çizgisinin özelliklerinin Z0'nun engellemesi:

(3) PCB yazdırılmış tahtada Strip çizgi

pcb tahtası

Bir striptiz çizgi, iki yönetici uçak arasındaki dielektrik ortasında yerleştirilmiş bir bakra striptiz çizgidir. Eğer çizginin kalınlığı ve genişliğini, ortamın dielektrik konstantlerini ve iki yönetici uçakların arasındaki uzağı kontrol edilebilirse, çizginin özellikleri de kontrol edilebilir. Strip çizginin özellikleri engellemesi:

3. İletişim hatını bitir

Bir çizginin sonunda, çizginin özellikle eşit bir istikrarı sona ermek için kullanılır, sonra yayınlama çizginin paralel terminal bağlantısı denir. En iyi elektrik performansını elde etmek için kullanılır, bölünmüş yükleri dahil.

Bazen elektrik tüketimini kurtarmak için 104 kapasitör seride, AC sonlandırma devresini oluşturmak için, DC kaybını etkili olarak azaltabilir.

Sürücü ve iletişim hattı arasında bir direnişçi seride bağlanıyor ve çizginin terminal artık sonlandırma direnişine bağlanmıyor. Bu sonlandırma yöntemi seri sonlandırma denir. Daha uzun hatta çalmak ve çalmak seri damlatma veya seri sonlandırma teknolojisi tarafından kontrol edilebilir. Seri damlaması, sürücü kapısının çıkışı ile bağlı serilerde küçük bir istikrar (genellikle 10 ile 75Ω) kullanarak başarılıyor. Bu kahrolası yöntem, özellikleri impedans kontrol edilen çizgilerle birlikte kullanılır (arka uçak sürücüsü gibi, yeryüzü uçakları olmadan devre tahtaları ve çoğu rüzgar kabloları, etc.).

Seri sonunda, seri direksiyonun ve devreğin (sürücü kapısı) çıkış engellemesinin sayısı transmisyon çizgisinin özellikle eşittir. Seri bağlantı sonu düzenlemesi, terminal'da sadece sıkıştırılmış yükü kullanabileceğini ve yayım gecikme zamanı uzun süreceğini düşünüyor. Ancak bu, ciddi olarak kesilmiş yayın hatlarını kullanarak üstlenebilir.

PCB yaptığında PCB iki taraflı tahtasını veya PCB çoklu katı tahtasını seçip seçilmek en yüksek operasyon frekansına bağlı, devre sisteminin kompleksitesine ve toplama yoğunluğuna ihtiyaçlarına bağlı. Saat frekansiyesi 200MHZ'den fazla katlı bir tahta seçmek en iyisi. Eğer operasyon frekansı 350MHz'den fazlasıysa, PTFE ile dijalektrik katı olarak yazılmış devre tahtasını seçmek en iyisi, çünkü yüksek frekans azaltması daha küçük, parazitik kapasitesi daha küçük ve transmis hızı daha hızlı. Büyük ve düşük enerji tüketimi, basılı devre tahtasının düzenlemesi için bu principler gerekiyor.

(1) Çapraz konuşmasını azaltmak için tüm paralel sinyal çizgileri arasında mümkün olduğunca kadar yer tutun. Eğer birlikte yakın iki sinyal kablo varsa, iki kablo arasındaki bir yeryüzü kablo çalışmak en iyi olur. Bu kaldırma rolü oynayabilir.

(2) Sinyal iletişim hatlarını tasarladığında, transmit hatının özelliklerinde aniden değişiklikleri yüzünden yansıtmaları engellemek için keskin dönüşünden kaçın. Büyük bir boyutla üniforma çizgi tasarlamaya çalışın.

(3) Bastırılmış çizginin genişliği yukarıdaki karakteristik impedans hesaplaması formülüne göre ve strip çizgisine göre hesaplanabilir. Bastırılmış devre masasındaki mikro strip çizginin özellikleri, genellikle 50 ile 120Î arasındadır. Büyük karakteristik bir impedans almak için çizgi genişliği çok kısa olmalı. Ama çok ince çizgiler yapmak kolay değil. Çeşitli faktörleri düşünerek genellikle 68Î © üzerindeki impedans değerini seçmek uygun, çünkü 68Î © karakteristik impedansı gecikme zamanı ve enerji tüketiminin en iyi dengesini sağlayabilir. 50Ω yayınlama hattı daha fazla güç tüketecek; Elbette, daha büyük bir impedans enerji tüketimini azaltır, ama transmission geçirme zamanı artırır. Negatif çizgi kapasitesi transmit gecikme zamanı arttıracak ve özellikleri impedance'i azaltacak. Ancak, çok düşük karakteristik impedansı olan çizgi bölümünün birim boyunca iç kapasitesi relativiyle büyükdür, bu yüzden transmission gecikme zamanı ve karakteristik impedans yük kapasitesinin etkisi daha az. Doğrudan sonlandırılmış bir transmis hatının önemli bir özelliği, kısa dalga hatının hatta gecikme zamanında etkisi olmaması. Z0 50Ω. Dağım çubuğunun uzunluğu 2,5 cm ya da az olmalı. Sesli çalmaktan kaçırmak için.

(4) PCB iki taraflı tahtalar için (ya da altı katı tahtada dört katı hatlar). Dört tahtasının her iki tarafındaki çizgiler birbirine karşılaştırma yüzünden sebep olan karşılaştırma konuşmasını engellemek için perpendikli olmalı.

(5) Eğer PCB yazdırılmış tahtada yüksek akımlı aygıtlar vardıysa, resimler, işaretçi ışıkları, konuşmacılar, benzer, yeryüzü kabloları yeryüzündeki sesi azaltmak için ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrılmalıdır. Bu yüksek akımlı aygıtların bazı kabloları Eklenti tahtasında ve arka uçağında bağlı bir yeryüzü otobüsüne bağlanmalı ve bu bağımsız yeryüzü kabloları da tüm sistemin yeryüzü noktasına bağlanmalı.

(6) Eğer tahtada küçük bir sinyal genişletici varsa, genişletilmeden önceki zayıf sinyal çizgisi güçlü sinyal çizgisinden uzak olmalı ve izler mümkün olduğunca kısa olmalı ve mümkün olursa, toprak kabloyla korumalı.