Hoe rationalisearje de yndieling fan 'e PCB?

Yn it ûntwerp is de yndieling in wichtich ûnderdiel.It resultaat fan 'e opmaak sil direkt beynfloedzje it effekt fan bedrading, dus jo kinne it op dizze manier tinke, in ridlike yndieling is de earste stap yn it sukses fan PCB-ûntwerp.

Benammen pre-opmaak is it proses fan tinken oer it hiele bestjoer, sinjaal flow, waarmte dissipation, struktuer en oare arsjitektuer.As de pre-yndieling is in mislearring, de lettere mear ynspannings is ek om 'e nocht.

1. Beskôgje it gehiel

It sukses fan in produkt of net, ien is om te rjochtsjen op 'e ynterne kwaliteit, de twadde is om rekken te hâlden mei de algemiene estetyk, beide binne perfekter om te beskôgjen dat it produkt suksesfol is.
Op in PCB board, de yndieling fan komponinten nedich te wêzen lykwichtich, sparse en oarderlik, net top-swier of holle swier.
Sil de PCB wurde misfoarme?

Binne proses rânen reservearre?

Binne MARK punten reservearre?

Is it nedich om it boerd gear te setten?

Hoefolle lagen fan it bestjoer, kin soargje impedanskontroll, sinjaal shielding, sinjaal yntegriteit, ekonomy, achievability?
 

2. Útslute flaters op leech nivo

Komt de printe boardgrutte oerien mei de ferwurkingstekeninggrutte?Kin it foldogge oan de easken foar it meitsjen fan PCB's?Is der in posisjonearring mark?

Komponinten yn twadiminsjonale, trijediminsjonale romte is der gjin konflikt?

Is de yndieling fan de ûnderdielen yn oarder en kreas regele?Is al it doek klear?

Kinne de komponinten dy't faak ferfongen wurde moatte maklik wurde ferfongen?Is it handich om it ynfoegje board yn 'e apparatuer te foegjen?

Is der in goede ôfstân tusken it termyske elemint en it ferwaarming elemint?

Is it maklik om de ferstelbere komponinten oan te passen?

Is in heatsink ynstallearre dêr't waarmte dissipation is nedich?Is de loft streamt soepel?

Is de sinjaalstream glêd en de koartste ferbining?

Binne stekkers, sockets, ensfh yn tsjinstelling ta it meganyske ûntwerp?

Is it ynterferinsjeprobleem fan 'e line beskôge?

3. Bypass of decoupling capacitor

Yn 'e bedrading hawwe analoge en digitale apparaten dizze soarten kondensatoren nedich, moatte tichtby har krêftpinnen wêze ferbûn mei in bypasskondensator, de kapasitanswearde is normaal 0.1μF. pins sa koart mooglik te ferminderjen de inductive wjerstân fan de ôfstimming, en sa ticht mooglik by it apparaat.

Tafoegjen bypass of decoupling capacitors oan it bestjoer, en de pleatsing fan dizze capacitors op it bestjoer, is basis kennis foar sawol digitale en analoge ûntwerpen, mar harren funksjes binne oars.Bypass-kondensatoren wurde faak brûkt yn analoge bedradingsûntwerpen om hege frekwinsje-sinjalen te omgean fan 'e stroomfoarsjenning dy't oars gefoelige analoge chips kinne ynfiere fia de stroomfoarsjenningspinnen.Yn 't algemien is de frekwinsje fan dizze hegefrekwinsje-sinjalen grutter as it fermogen fan it analoge apparaat om se te ûnderdrukken.As bypass-kondensatoren net brûkt wurde yn analoge circuits, kinne lûd en, yn slimmer gefallen, trilling yn it sinjaalpaad ynfierd wurde.Foar digitale apparaten lykas controllers en processors binne ek ûntkoppelingskondensatoren nedich, mar om ferskate redenen.Ien funksje fan dizze capacitors is te fungearjen as in "miniatuer" lading bank, omdat yn digitale circuits, performing poarte steat switching (dat wol sizze, switch switching) meastal fereasket in grutte hoemannichte stroom, en by it wikseljen transients wurde generearre op de chip en flow troch it bestjoer, it is foardielich te hawwen dizze ekstra "spare" lading.” lading is foardielich.As d'r net genôch lading is om de wikselaksje út te fieren, kin it in grutte feroaring yn leveringsspanning feroarsaakje.In te grutte feroaring yn spanning kin feroarsaakje dat it digitale sinjaalnivo yn in ûnbepaalde steat giet en wierskynlik feroarsaakje dat de steatmasine yn it digitale apparaat ferkeard wurket.De skeakelstroom dy't troch de board-ôfstimming streamt sil de spanning feroarje, troch de parasitêre induktânsje fan 'e board-ôfstimming kin de spanningsferoaring berekkene wurde mei de folgjende formule: V = Ldl/dt wêrby't V = feroaring yn spanning L = board ôfstimmingsinduktânsje dI = feroaring yn stroom dy't troch de ôfstimming streamt dt = tiid fan stroomferoaring. Dêrom, om in ferskaat oan redenen, binne de stroomfoarsjenning by de stroomfoarsjenning of aktive apparaten by de oanbrochte stroompinnen. Bypass (of ûntkoppeling) kondensatoren binne tige goede praktyk .

De ynfier Netzteil, as de hjoeddeistige is relatyf grut, is it oan te rieden om de lingte en it gebiet fan 'e ôfstimming te ferminderjen, net oer it fjild rinne.

It skeakelgelûd op 'e ynput keppele oan it fleantúch fan' e útfier fan 'e stroomfoarsjenning.It skeakelgelûd fan 'e MOS-buis fan' e útfierspanningsfoarsjenning beynfloedet de ynfierstroomfoarsjenning fan 'e foarste poadium.

As der in grut oantal hege hjoeddeistige DCDC op it bestjoer, der binne ferskillende frekwinsjes, hege hjoeddeistige en hege spanning jump ynterferinsje.

Dat wy moatte it gebiet fan 'e ynput-voedingsfoarsjenning ferminderje om de trochstream dêrop te foldwaan.Dus doe't de Netzteil opmaak, beskôgje mije input macht folsleine board run.

4. Power linen en grûn

Power linen en grûn linen binne goed gepositioneerd te passen, kin ferminderjen de mooglikheid fan elektromagnetyske ynterferinsje (EMl).As de krêft- en grûnlinen net goed passe, sil de systeemlus wurde ûntwurpen en sil wierskynlik lûd generearje.In foarbyld fan in ferkeard mated macht en grûn PCB design wurdt werjûn yn de figuer.Yn dit bestjoer, brûke ferskate rûtes te doek macht en grûn, troch dizze ferkearde fit, it bestjoer syn elektroanyske komponinten en linen troch elektromagnetyske ynterferinsje (EMI) is mear kâns.

5. Digitaal-analoge skieding

Yn elke PCB-ûntwerp moat it lûddiel fan it circuit en it "stille" diel (net-lûddiel) skieden wurde.Yn 't algemien kin it digitale sirkwy lûd ynterferinsje tolerearje, en net gefoelich foar lûd (om't it digitale sirkwy in grutte tolerânsje foar spanningslûd hat);krekt oarsom, de analoge circuit voltage noise tolerânsje is folle lytser.Fan 'e twa binne analoge circuits it meast gefoelich foar skeakellûd.Yn bedrading mingd-sinjaal systemen, dizze twa soarten circuits moatte wurde skieden.

De basis fan circuit board bedrading jilde foar sawol analoge as digitale circuits.In basisregel is om in ûnûnderbrutsen grûnflak te brûken.Dizze basisregel ferminderet it dI / dt (hjoeddeiske fersus tiid) effekt yn digitale sirkwy, om't it dI / dt-effekt it grûnpotinsjeel feroarsaket en it lûd yn it analoge circuit kin ynfiere.Bedradingstechniken foar digitale en analoge circuits binne yn prinsipe itselde, útsein ien ding.In oar ding om yn gedachten te hâlden foar analoge circuits is om de digitale sinjaallinen en loops yn 'e grûnflier sa fier mooglik te hâlden fan' e analoge circuit.Dit kin dien wurde troch itsij it ferbinen fan de analoge grûn fleantúch apart oan it systeem grûn ferbining, of troch it pleatsen fan de analoge circuitry oan 'e fierste ein fan it bestjoer, oan' e ein fan 'e line.Dit wurdt dien om eksterne ynterferinsje nei it sinjaalpaad op in minimum te hâlden.Dit is net nedich foar digitale circuits, dy't sûnder problemen in grut bedrach fan lûd op 'e grûn kinne ferneare.

6. Termyske oerwagings

Yn de layout proses, de needsaak om te beskôgje waarmte dissipation lucht kanalen, waarmte dissipation deade eintsjes.

Heat-gefoelige apparaten moatte net pleatst wurde efter de waarmte boarne wyn.Jou prioriteit oan de yndieling lokaasje fan sa'n dreech waarmte dissipation húshâlding as DDR.Foarkom werhelle oanpassings fanwege termyske simulaasje net foarby.

Workshop


Post tiid: Aug-30-2022

Stjoer jo berjocht nei ús: