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Riepilogo delle regole di layout del PCB da sommare

2019-06-25 10:33:51
1. Seguire il principio di layout di "prima grande e poi piccolo, prima difficile e facile", vale a dire che importanti circuiti di unità e componenti principali dovrebbero avere la priorità.
2. Il layout deve fare riferimento allo schema a blocchi principale e disporre i componenti principali in base alla direzione del flusso del segnale principale della scheda.
3. La disposizione dei componenti dovrebbe essere facile da eseguire il debug e la riparazione, ovvero non dovrebbero esserci grandi componenti attorno ai componenti piccoli, i componenti da debugare e lo spazio intorno al dispositivo dovrebbe essere sufficiente. Produttore di perforazione laser Cina.




4. Per la stessa parte del circuito strutturale, utilizzare il layout standard "simmetrico" il più possibile;
5. Ottimizza il layout secondo lo standard di distribuzione uniforme, equilibrio del centro di gravità e layout bello;
6. Lo stesso tipo di componenti strumentali dovrebbe essere posizionato in una direzione nella direzione X o Y. Lo stesso tipo di componenti discreti polari deve anche sforzarsi di essere coerente nella direzione X o Y per facilità di produzione e ispezione.
7. Gli elementi riscaldanti devono essere distribuiti in modo uniforme per facilitare la dissipazione del calore della scheda singola e dell'intera macchina. I componenti termosensibili diversi dai componenti di rilevazione della temperatura devono essere tenuti lontani dai componenti con una grande generazione di calore. Fabbricante della SCHEDA di PIEGATURA.




8. Il layout dovrebbe cercare di soddisfare i seguenti requisiti: la connessione totale è il più breve possibile, la linea del segnale chiave è la più breve; il segnale ad alta tensione e alto corrente è separato dal segnale debole a bassa corrente e bassa tensione; il segnale analogico è separato dal segnale digitale; il segnale ad alta frequenza Separato dal segnale a bassa frequenza; la spaziatura delle componenti ad alta frequenza dovrebbe essere sufficiente.
9. Il layout del condensatore di disaccoppiamento dovrebbe essere il più vicino possibile al pin dell'alimentatore del circuito integrato e il circuito formato tra l'alimentazione e il terreno dovrebbe essere il più corto possibile.
10. Quando si posizionano i componenti, si dovrebbe considerare che i dispositivi che utilizzano lo stesso alimentatore dovrebbero essere messi insieme il più possibile per facilitare la futura separazione di potenza. Strato di posa non simmetrico.

In secondo luogo, il cablaggio




(1) Priorità di cablaggio
Priorità della linea segnale chiave: simula il routing prioritario del segnale chiave come segnale piccolo, segnale ad alta velocità, segnale di clock e segnale di sincronizzazione
Principio della priorità della densità: avviare il cablaggio dai dispositivi più complessi sulla scheda. Filo dalla zona più densa della connessione della scheda
stai attento:
un. Prova a fornire uno speciale livello di cablaggio per i segnali chiave come i segnali di clock, i segnali ad alta frequenza e i segnali sensibili e assicurati l'area di loop minima. Dare la priorità manualmente al cablaggio, alla schermatura e all'incremento della distanza di sicurezza, se necessario. Garantire la qualità del segnale.
b. L'ambiente EMC tra lo strato di alimentazione e lo strato di terra è scarso, e i segnali che sono sensibili alle interferenze dovrebbero essere evitati.
c. La rete con requisiti di controllo di impedenza deve essere indirizzata il più possibile in base alla lunghezza e alla larghezza della linea della linea.

(2) Quattro metodi di instradamento specifici
1. Cablaggio dell'orologio
La linea di clock è uno dei fattori più influenti per EMC. Dovresti fare meno buchi sulla linea dell'orologio, cercare di evitare le linee di corsa con altre linee di segnale, e stare lontano dalle linee di segnale generali per evitare interferenze con le linee del segnale. Evitare anche la sezione di alimentazione sulla scheda per evitare che l'alimentazione e l'orologio interferiscano l'uno con l'altro.
Se sulla scheda è presente uno speciale chip che genera l'orologio, la parte inferiore del chip non può essere instradata. Il rame dovrebbe essere posto al di sotto di esso e, se necessario, può essere tagliato in modo speciale. Per molti oscillatori a cristallo con riferimento al chip, questi oscillatori a cristallo non devono essere posizionati al di sotto e l'isolamento in rame è richiesto.

2. Cablaggio ad angolo retto
Le tracce ad angolo retto sono generalmente necessarie per evitare il layout del PCB e sono quasi uno dei criteri per misurare la qualità del cablaggio. Quanta influenza ha la traccia dell'angolo retto sulla trasmissione del segnale? In linea di principio, una traccia ad angolo retto cambierà la larghezza della linea della linea di trasmissione, causando una discontinuità in impedenza. Infatti, non solo le linee ad angolo retto, ma anche gli angoli e le linee ad angolo acuto possono causare variazioni di impedenza.
L'effetto della linea ad angolo retto sul segnale si riflette principalmente in tre aspetti:
Innanzitutto, l'angolo può essere equivalente al carico capacitivo sulla linea di trasmissione, rallentando il tempo di salita;
Secondo, la discontinuità di impedenza causerà la riflessione del segnale;
Il terzo è l'EMI generato dalla punta dell'angolo retto.

3. Instradamento differenziale
Il segnale differenziale (segnale differenziale) è ampiamente utilizzato nella progettazione di circuiti ad alta velocità. Il segnale più critico nel circuito spesso adotta il design della struttura differenziale. Definizione: In parole povere, il driver invia due valori uguali e inverte. Il segnale, la parte ricevente determina se lo stato logico è "0" o "1" confrontando la differenza tra le due tensioni. La coppia di tracce che trasportano i segnali differenziali è chiamata traccia differenziale.