《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 解決方案 > 如何做一塊好的PCB板

如何做一塊好的PCB板

2017-02-16
關鍵詞: PCB 基礎知識

大家都知道理做PCB板就是把設計好的原理圖變成一塊實實在在的PCB電路板,請別小看這一過程,有很多原理上行得通的東西在工程中卻難以實現,或是別人能實現的東西另一些人卻實現不了,因此說做一塊PCB板不難,但要做好一塊PCB板卻不是一件容易的事情。

微電子領域的兩大難點在于高頻信號和微弱信號的處理,在這方面PCB制作水平就顯得尤其重要,同樣的原理設計,同樣的元器件,不同的人制作出來的PCB就具有不同的結果,那么如何才能做出一塊好的PCB板呢?根據我們以往的經驗,想就以下幾方面談談自己的看法:

一:要明確設計目標

接受到一個設計任務,首先要明確其設計目標,是普通的PCB板、高頻PCB板、小信號處理PCB板還是既有高頻率又有小信號處理的PCB板,如果是普通的PCB板,只要做到布局布線合理整齊,機械尺寸準確無誤即可,如有中負載線和長線,就要采用一定的手段進行處理,減輕負載,長線要加強驅動,重點是防止長線反射。 當板上有超過40MHz的信號線時,就要對這些信號線進行特殊的考慮,比如線間串擾等問題。如果頻率更高一些,對布線的長度就有更嚴格的限制,根據分布參數的網絡理論,高速電路與其連線間的相互作用是決定性因素,在系統設計時不能忽略。隨著門傳輸速度的提高,在信號線上的反對將會相應增加,相鄰信號線間的串擾將成正比地增加,通常高速電路的功耗和熱耗散也都很大,在做高速PCB時應引起足夠的重視。

當板上有毫伏級甚至微伏級的微弱信號時,對這些信號線就需要特別的關照,小信號由于太微弱,非常容易受到其它強信號的干擾,屏蔽措施常常是必要的,否則將大大降低信噪比。以致于有用信號被噪聲淹沒,不能有效地提取出來。

對板子的調測也要在設計階段加以考慮,測試點的物理位置,測試點的隔離等因素不可忽略,因為有些小信號和高頻信號是不能直接把探頭加上去進行測量的。

此外還要考慮其他一些相關因素,如板子層數,采用元器件的封裝外形,板子的機械強度等。在做PCB板子前,要做出對該設計的設計目標心中有數。

二.了解所用元器件的功能對布局布線的要求

我們知道,有些特殊元器件在布局布線時有特殊的要求,比如LOTI和APH所用的模擬信號放大器,模擬信號放大器對電源要求要平穩、紋波小。模擬小信號部分要盡量遠離功率器件。在OTI板上,小信號放大部分還專門加有屏蔽罩,把雜散的電磁干擾給屏蔽掉。NTOI板上用的GLINK芯片采用的是ECL工藝,功耗大發熱厲害,對散熱問題必須在布局時就必須進行特殊考慮,若采用自然散熱,就要把GLINK芯片放在空氣流通比較順暢的地方,而且散出來的熱量還不能對其它芯片構成大的影響。如果板子上裝有喇叭或其他大功率的器件,有可能對電源造成嚴重的污染這一點也應引起足夠的重視.

三. 元器件布局的考慮

元器件的布局首先要考慮的一個因素就是電性能,把連線關系密切的元器件盡量放在一起,尤其對一些高速線,布局時就要使它盡可能地短,功率信號和小信號器件要分開。在滿足電路性能的前提下,還要考慮元器件擺放整齊、美觀,便于測試,板子的機械尺寸,插座的位置等也需認真考慮。

高速系統中的接地和互連線上的傳輸延遲時間也是在系統設計時首先要考慮的因素。信號線上的傳輸時間對總的系統速度影響很大,特別是對高速的ECL電路,雖然集成電路塊本身速度很高,但由于在底板上用普通的互連線(每30cm線長約有2ns的延遲量)帶來延遲時間的增加,可使系統速度大為降低.象移位寄存器,同步計數器這種同步工作部件最好放在同一塊插件板上,因為到不同插件板上的時鐘信號的傳輸延遲時間不相等,可能使移位寄存器產主錯誤,若不能放在一塊板上,則在同步是關鍵的地方,從公共時鐘源連到各插件板的時鐘線的長度必須相等。

四,對布線的考慮

隨著OTNI和星形光纖網的設計完成,以后會有更多的100MHz以上的具有高速信號線的板子需要設計,這里將介紹高速線的一些基本概念。

1.傳輸線

印制電路板上的任何一條“長”的信號通路都可以視為一種傳輸線。如果該線的傳輸延遲時間比信號上升時間短得多,那么信號上升期間所產主的反射都將被淹沒。不再呈現過沖、反沖和振鈴,對現時大多數的MOS電路來說,由于上升時間對線傳輸延遲時間之比大得多,所以走線可長以米計而無信號失真。而對于速度較快的邏輯電路,特別是超高速ECL。

集成電路來說,由于邊沿速度的增快,若無其它措施,走線的長度必須大大縮短,以保持信號的完整性。

有兩種方法能使高速電路在相對長的線上工作而無嚴重的波形失真,TTL對快速下降邊沿采用肖特基二極管箝位方法,使過沖量被箝制在比地電位低一個二極管壓降的電平上,這就減少了后面的反沖幅度,較慢的上升邊緣允許有過沖,但它被在電平“H”狀態下電路的相對高的輸出阻抗(50~80Ω)所衰減。此外,由于電平“H”狀態的抗擾度較大,使反沖問題并不十分突出,對HCT系列的器件,若采用肖特基二極管箝位和串聯電阻端接方法相結合,其改善的效果將會更加明顯。

當沿信號線有扇出時,在較高的位速率和較快的邊沿速率下,上述介紹的TTL整形方法顯得有些不足。因為線中存在著反射波,它們在高位速率下將趨于合成,從而引起信號嚴重失真和抗干擾能力降低。因此,為了解決反射問題,在ECL系統中通常使用另外一種方法:線阻抗匹配法。用這種方法能使反射受到控制,信號的完整性得到保證。

嚴格他說,對于有較慢邊沿速度的常規TTL和CMOS器件來說,傳輸線并不是十分需要的.對有較快邊沿速度的高速ECL器件,傳輸線也不總是需要的。但是當使用傳輸線時,它們具有能預測連線時延和通過阻抗匹配來控制反射和振蕩的優點。1

決定是否采用傳輸線的基本因素有以下五個。它們是: (1)系統信號的沿速率, (2)連線距離 (3)容性負載(扇出的多少), (4)電阻性負載(線的端接方式); (5)允許的反沖和過沖百分比(交流抗擾度的降低程度)。

2.傳輸線的幾種類型

(1) 同軸電纜和雙絞線:它們經常用在系統與系統之間的連接。同軸電纜的特性阻抗通常有50Ω和75Ω,雙絞線通常為110Ω。

(2)印制板上的微帶線

微帶線是一根帶狀導(信號線).與地平面之間用一種電介質隔離開。如果線的厚度、寬度以及與地平面之間的距離是可控制的,則它的特性阻抗也是可以控制的。微帶線的特性阻抗Z0為:

式中:【Er為印制板介質材料的相對介電常數

6為介電質層的厚度

W為線的寬度

t為線的厚度

單位長度微帶線的傳輸延遲時間,僅僅取決于介電常數而與線的寬度或間隔無關。

(3)印制板中的帶狀線

帶狀線是一條置于兩層導電平面之間的電介質中間的銅帶線。如果線的厚度和寬度、介質的介電常數以及兩層導電平面間的距離是可控的,那么線的特性阻抗也是可控的,帶狀線的特性阻抗乙為:

式中:b是兩塊地線板間的距離

W為線的寬度

t為線的厚度

同樣,單位長度帶狀線的傳輸延遲時間與線的寬度或間距是無關的;僅取決于所用介質的相對介電常數。

3.端接傳輸線

在一條線的接收端用一個與線特性阻抗相等的電阻端接,則稱該傳輸線為并聯端接線。它主要是為了獲得最好的電性能,包括驅動分布負載而采用的。

有時為了節省電源消耗,對端接的電阻上再串接一個104電容形成交流端接電路,它能有效地降低直流損耗。

在驅動器和傳輸線之間串接一個電阻,而線的終端不再接端接電阻,這種端接方法稱之為串聯端接。較長線上的過沖和振鈴可用串聯阻尼或串聯端接技術來控制.串聯阻尼是利用一個與驅動門輸出端串聯的小電阻(一般為10~75Ω)來實現的.這種阻尼方法適合與特性阻抗來受控制的線相聯用(如底板布線,無地平面的電路板和大多數繞接線等。

串聯端接時串聯電阻的值與電路(驅動門)輸出阻抗之和等于傳輸線的特性阻抗.串聯聯端接線存在著只能在終端使用集總負載和傳輸延遲時間較長的缺點.但是,這可以通過使用多余串聯端接傳輸線的方法加以克服。

4.非端接傳輸線

如果線延遲時間比信號上升時間短得多,可以在不用串聯端接或并聯端接的情況下使用傳輸線,如果一根非端接線的雙程延遲(信號在傳輸線上往返一次的時間)比脈沖信號的上升時間短,那么由于非端接所引起的反沖大約是邏輯擺幅的15%。最大開路線長度近似為:

Lmax<tr/2tpd

式中:tr為上升時間

tpd為單位線長的傳輸延遲時間

5.幾種端接方式的比較

并聯端接線和串聯端接線都各有優點,究竟用哪一種,還是兩種都用,這要看設計者的愛好和系統的要求而定。 并聯端接線的主要優點是系統速度快和信號在線上傳輸完整無失真。長線上的負載既不會影響驅動長線的驅動門的傳輸延遲時間,又不會影響它的信號邊沿速度,但將使信號沿該長線的傳輸延遲時間增大。在驅動大扇出時,負載可經分支短線沿線分布,而不象串聯端接中那樣必須把負載集總在線的終端。

串聯端接方法使電路有驅動幾條平行負載線的能力,串聯端接線由于容性負載所引起的延遲時間增量約比相應并聯端接線的大一倍,而短線則因容性負載使邊沿速度放慢和驅動門延遲時間增大,但是,串聯端接線的串擾比并聯端接線的要小,其主要原因是沿串聯端接線傳送的信號幅度僅僅是二分之一的邏輯擺幅,因而開關電流也只有并聯端接的開關電流的一半,信號能量小串擾也就小。

二PCB板的布線技術

做PCB時是選用雙面板還是多層板,要看最高工作頻率和電路系統的復雜程度以及對組裝密度的要求來決定。在時鐘頻率超過200MHZ時最好選用多層板。如果工作頻率超過350MHz,最好選用以聚四氟乙烯作為介質層的印制電路板,因為它的高頻衰耗要小些,寄生電容要小些,傳輸速度要快些,還由于Z0較大而省功耗,對印制電路板的走線有如下原則要求

(1)所有平行信號線之間要盡量留有較大的間隔,以減少串擾。如果有兩條相距較近的信號線,最好在兩線之間走一條接地線,這樣可以起到屏蔽作用。

(2) 設計信號傳輸線時要避免急拐彎,以防傳輸線特性阻抗的突變而產生反射,要盡量設計成具有一定尺寸的均勻的圓弧線。

印制線的寬度可根據上述微帶線和帶狀線的特性阻抗計算公式計算,印制電路板上的微帶線的特性阻抗一般在50~120Ω之間。要想得到大的特性阻抗,線寬必須做得很窄。但很細的線條又不容易制作。綜合各種因素考慮,一般選擇68Ω左右的阻抗值比較合適,因為選擇68Ω的特性阻抗,可以在延遲時間和功耗之間達到最佳平衡。一條50Ω的傳輸線將消耗更多的功率;較大的阻抗固然可以使消耗功率減少,但會使傳輸延遲時間憎大。由于負線電容會造成傳輸延遲時間的增大和特性阻抗的降低。但特性阻抗很低的線段單位長度的本征電容比較大,所以傳輸延遲時間及特性阻抗受負載電容的影響較小。具有適當端接的傳輸線的一個重要特征是,分枝短線對線延遲時間應沒有什么影響。當Z0為50Ω時。分枝短線的長度必須限制在2.5cm以內.以免出現很大的振鈴。

(4)對于雙面板(或六層板中走四層線).電路板兩面的線要互相垂直,以防止互相感應產主串擾。

(5)印制板上若裝有大電流器件,如繼電器、指示燈、喇叭等,它們的地線最好要分開單獨走,以減少地線上的噪聲,這些大電流器件的地線應連到插件板和背板上的一個獨立的地總線上去,而且這些獨立的地線還應該與整個系統的接地點相連接。

(6)如果板上有小信號放大器,則放大前的弱信號線要遠離強信號線,而且走線要盡可能地短,如有可能還要用地線對其進行屏蔽。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲国内高清视频| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 午夜视黄欧洲亚洲| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 久久er精品视频| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 1024精品一区二区三区| 嫩模写真一区二区三区三州| 免费欧美高清视频| 欧美一区精品| 国产精品久线观看视频| 9人人澡人人爽人人精品| 女生裸体视频一区二区三区| 欧美日韩国产美女| 亚洲第一在线综合网站| 亚洲精品无人区| 久久精品观看| 91久久精品一区二区三区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 欧美日在线观看| 999亚洲国产精| 欧美久久99| 国产欧美综合一区二区三区| 中文日韩电影网站| 久久精品视频在线| 亚洲国产精品成人一区二区| 国产精品视频观看| 欧美大胆a视频| 亚洲国产欧美国产综合一区| 久久一区激情| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 欧美片在线播放| 亚洲综合国产激情另类一区| 久久中文欧美| 亚洲综合成人在线| 国产欧美一区二区三区另类精品| 欧美一区午夜视频在线观看| 亚洲免费观看高清在线观看| 国产精品99免费看| 国产综合久久久久久| 国产午夜久久久久| 国产精品永久免费| 亚洲一区免费在线观看| 久久高清免费观看| 国产精品啊啊啊| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 久久视频精品在线| 激情欧美国产欧美| 国产精品久线观看视频| 国产精品视频久久一区| 欧美一区午夜视频在线观看| 激情五月***国产精品| 久久久久欧美精品| 国产精品色婷婷久久58| 91久久久久久国产精品| 一区二区三区精品| 国产精品久久久久一区二区| 欧美影院久久久| 欧美区一区二| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产日产欧美a一级在线| 黄色在线成人| 午夜久久久久| 伊人久久综合97精品| 亚洲激情在线播放| 一区二区三区高清在线| 久久国产精品高清| 禁断一区二区三区在线| 亚洲丰满少妇videoshd| 国产欧美日韩不卡免费| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 欧美日韩精品久久久| 欧美精品一区二区精品网| 一本色道久久综合亚洲91| 一区二区三区精密机械公司| 欧美亚洲自偷自偷| 99riav1国产精品视频| 久久午夜电影网| 一区二区黄色| 欧美亚洲第一区| 中国日韩欧美久久久久久久久| 亚洲福利小视频| 六十路精品视频| 在线观看成人网| 欧美国产精品v| 精品av久久久久电影| 亚洲欧美国产精品桃花| 欧美一区二区三区四区在线观看| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 亚洲国产精品女人久久久| 好吊妞这里只有精品| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 一本色道久久综合一区| 在线精品亚洲一区二区| 国产精品乱码久久久久久| 亚洲欧美中文日韩在线| 亚洲精品孕妇| 国产一本一道久久香蕉| 欧美日韩国产综合新一区| 久久久久久久久久码影片| 久久久国产一区二区| 欧美日韩精品综合在线| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美午夜电影在线| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美成人免费网站| 欧美一激情一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 亚洲国产色一区| 国产精品久久一区主播| 国产精品美女久久久免费| 国产精品免费网站在线观看| 影音先锋久久| 日韩午夜高潮| 亚洲精品老司机| 欧美激情视频一区二区三区免费| 国内精品视频在线播放| 国产精品一区二区久久| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 欧美日韩中文字幕综合视频| 蜜桃久久av| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 黄网动漫久久久| 久久久久久综合网天天| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 免费观看在线综合色| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 久久久99久久精品女同性| 久久高清国产| 国产欧美日本在线| 亚洲每日更新| 欧美一级大片在线观看| 日韩视频在线观看国产| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 欧美一二三区精品| 性欧美1819性猛交| 亚洲女性喷水在线观看一区| 欧美成人精品一区二区三区| 亚洲少妇最新在线视频| 99这里只有久久精品视频| 欧美成人免费视频| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 国产视频一区在线| 久久综合网络一区二区| 老司机精品福利视频| 中文国产一区| 亚洲日本免费电影| 国产精品欧美日韩一区| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 国产专区一区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 欧美激情成人在线| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 欧美一区二区黄色| 欧美激情2020午夜免费观看| 亚洲电影欧美电影有声小说| 欧美日韩一区视频| 亚洲欧美另类在线观看| 欧美日韩国产不卡在线看| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国产三区二区一区久久| 红桃视频亚洲| 亚洲精品免费一区二区三区| 欧美一区2区三区4区公司二百| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩视频免费大全中文字幕| 国产精品一区二区你懂的| 久久久久欧美精品| 久久久久久久久久久一区| 欧美精品 国产精品| 欧美电影在线观看完整版| 在线播放日韩欧美| 激情综合电影网| 精品成人一区二区三区| 狠狠色丁香婷婷综合| 激情久久久久久久| 亚洲视频在线一区观看| 国产日本欧美一区二区三区在线| 夜夜狂射影院欧美极品| 一区二区在线视频| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 久久精品国产免费观看| 久久久久91| 欧美激情久久久久| 国产亚洲精品久久久久动| 国产午夜精品视频| 午夜精品久久久久久99热软件| 欧美在线一二三区| 亚洲男人av电影| 亚洲激情视频在线| 黑人一区二区| 欧美伦理91| 欧美欧美天天天天操| 欧美另类69精品久久久久9999| 欧美成人免费网| 国产老女人精品毛片久久| 国产精品99久久久久久白浆小说| 一区二区欧美亚洲| 狠狠久久综合婷婷不卡| 欧美一区二区在线播放| 亚洲在线视频观看| 国产精品欧美久久久久无广告| 伊人伊人伊人久久| 欧美freesex交免费视频| 欧美日韩国产小视频在线观看| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 在线成人www免费观看视频| 国产免费亚洲高清| 亚洲一区二区三区涩| 国产精品99久久久久久宅男| 欧美日韩一区二区在线视频| 久久综合九九| 国产精品入口日韩视频大尺度| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 亚洲一区欧美二区| 先锋a资源在线看亚洲| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产丝袜一区二区| 亚洲区中文字幕| 欧美 日韩 国产 一区| 国产精品五区| 日韩亚洲成人av在线| 国产一区二区三区免费不卡| 最新精品在线| 国产精品二区在线观看| 欧美精品在线一区二区| 亚洲美女网站| 欧美日韩天堂| 欧美日韩裸体免费视频| 亚洲一区二区成人| 男人插女人欧美| 国产精品专区第二| 在线综合亚洲欧美在线视频| 久久一区二区三区四区五区| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 乱码第一页成人| 国产日韩av一区二区| 黄色成人片子| 国产欧美日韩一级| 国产日韩一区在线| 一区二区三区av| 久久久久五月天| 久久免费少妇高潮久久精品99| 亚洲视频专区在线| 欧美日韩1234| 欧美日韩成人综合| 亚洲综合丁香| 欧美成人乱码一区二区三区| 亚洲免费播放| 欧美电影在线观看完整版| 亚洲国产一成人久久精品| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 欧美系列亚洲系列| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 国产一区二区三区四区在线观看| 久久综合九色综合久99| 国产精品久久波多野结衣| 激情久久综艺| 国产精品羞羞答答| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 国产精品伦子伦免费视频| 欧美www视频| 伊人精品成人久久综合软件| 欧美激情二区三区| 日韩图片一区| 欧美三级网址| 欧美成人免费播放| 免费亚洲网站| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 亚洲精品日韩欧美| 亚洲欧美日韩网| 久久精品盗摄| 亚洲第一免费播放区| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 99re6热在线精品视频播放速度| 欧美成人免费va影院高清| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 影音先锋亚洲精品| 久久九九99视频| 黑人极品videos精品欧美裸| 亚洲成色999久久网站| 亚洲精选一区二区| 亚洲激情校园春色| 好吊视频一区二区三区四区| 欧美韩日一区二区| 国产精品99免视看9| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 国产精品日韩欧美| 欧美午夜寂寞影院| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 伊人久久大香线| 伊人婷婷久久| 国产午夜精品在线观看| 亚洲福利视频一区二区| 欧美午夜激情小视频| 久久久国产精品一区二区三区| **网站欧美大片在线观看| 亚洲欧洲日本国产| 亚洲欧美日韩第一区| 久久色在线播放| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 美国十次了思思久久精品导航| 日韩视频免费观看高清完整版| 国产精品男女猛烈高潮激情| 欧美日韩精品一区二区| 午夜精品福利一区二区三区av| 一本大道久久a久久精二百| 一区二区三区日韩在线观看| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 久久久久久久欧美精品| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 久久综合伊人77777尤物| 欧美精品一区二区视频| 久久久久成人精品| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 欧美在线播放视频| 国产精品日韩欧美一区二区| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看|