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              北京線路板設計服務放心可靠

              發布時間:2020-09-05 13:22  

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              視頻作者:廣州俱進科技有限公司







              高速PCB設計技巧

              廣州俱進科技有限公司是一家提供PCB 設計,生產和貼裝的公司,公司總部定位于廣州,并在成都和廣州設立PCB布線團隊, PCB和貼裝工廠則在廣州和東莞.  在“以市場為導向, 以質量為中心”的思想指導下, 公司不斷引進先進的生產設備, 擴大技術人員的規模。 公司是由從事電路板制造超15年的資1深人員創建, 并且培養了一群訓練有素的員工和一個高素質的管理團隊。 我們擁有先進的生產工藝, 精密的測試設備和高1端的自動化設備,從而保證PCB板和貼裝的加急件準期率,使我們不斷地提升在PCB行業中的地位, 并在客戶面前樹立了良好的企業形象。

              下面我們談一談高速PCB設計的技巧


              1.知道可以提供高1級選項的設計軟件

              它需要很多復雜的功能,才能在CAD軟件中進行高速設計。而且,可能沒有太多針對業余愛好者的程序,并且通常沒有基于Web套件的選項。因此,您需要對強大的CAD工具有更好的了解。

              2.高速路由

              當涉及到高速走線時,設計人員需要了解基本走線的規則,包括不切斷接地層和保持走線較短。因此,請防止數字線路出現一定距離的串擾,并屏蔽所有干擾產生因素,以免損壞信號完整性。

              3.帶阻抗控制的走線

              對于某些大約40-120歐姆的信號,它需要阻抗匹配。特征阻抗匹配的提示是天線和許多差分對。

              設計人員必須了解如何計算走線寬度和必要的阻抗值的疊層,這一點很重要。如果阻抗值不正確,可能會對信號造成嚴重影響,從而導致數據損壞。

              4.長度匹配跡線

              高速內存總線和接口總線中有很多行。這些線路可以在很高的頻率下工作,因此至關重要的是,信號必須同時從發送端到接收端。此外,它還需要一種稱為長度匹配的功能。因此,常見的標準定義了需要與長度匹配的公差值。

              5.小化回路面積

              高速PCB設計人員需要了解一些技巧,高頻信號會導致EMI,EMC等問題。因此,他們需要遵守基本規則,例如具有連續的接地層并通過優化走線的電流返回路徑來減小環路面積,以及放入許多縫合過孔。






              初學者的十大PCB布線技巧

              有一句老話:PCB設計是90%的布局和10%的布線。 今天仍然是這樣,組件的放置將決定布線將花費多少時間,但這并不意味著布線PCB不再那么重要。 這只是您在每項活動上花費多少時間的問題。

              如果這是您初次進行PCB布局,那么看到混亂的模樣可能有點嚇人。 使用這十大PCB布線技巧以及我們的十大元器件放置技巧,可以使您的初次PCB布局成功。


              貼士4 –在跡線之間留出足夠的空間

              請務必在PCB布局的所有走線和焊盤之間留出足夠的空間。為什么?如果將所有物品捆扎得太緊,則在制造電路板時會冒短路的危險,并且會無意間連接走線。

              請記住,PCB制造工藝并非100%精1確,因此您始終需要在組件焊盤和走線之間留出一些余地以保持安全。作為Zui低要求,我們建議在板上所有相鄰的焊盤和走線之間始終留有0.007英寸至0.010英寸的間隙。




              貼士7 –在走線和安裝孔之間留出空間

              在組件放置過程中,您可能首先放置了所有安裝孔,但是您是否將它們向下扔,在其他組件與將它們連接在一起的所有走線之間留有足夠的空間? 如果不這樣做,可能會冒著在電路板上造成電1擊危險的危險,而依靠防焊層作為唯1一的絕緣體并不能保證安全。 因此,在使用安裝孔時,請始終記住在安裝孔的物理尺寸之外留出一定空間,以防止安裝孔受到其他組件和附近痕跡的影響。







              高速電路設計面臨的問題

              伴隨著半導體技術的快速發展,時鐘頻率越來越高。目前,超過一半的數字系統的時鐘頻率高于100MHz。另一方面,從半導體芯片封裝的發展來看,芯片體積越來越小、集成度越來越高、引腳數越來越多。所以,在當今的電路設計領域,電路系統正朝著大規模、小體積、高速度、高密度的方向飛速發展。這樣就帶來了一個問題,即芯片的體積減小導致電路的布局、布線很困難,而信號的頻率還在逐年增1高,邊沿速率越來越快,PCB上的電磁現象更復雜,適用于低速電路的電路理論知識(如基爾霍夫電壓/電流定律)可能已失去作用。此外,電子設備越來越廣泛地應用于人們的工作和生活之中,電子設備工作的電磁環境越來越復雜,電磁兼容問題也越來越重要。







              總之,電子技術的發展給高速數字系統設計帶來了挑戰,作為高速電路設計的工程師,將不可避免地面臨一些新的問題。


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