Präzisions-Leiterplattenherstellung, Hochfrequenz-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten und Leiterplattenbestückung.
PCB-Neuigkeiten

PCB-Neuigkeiten - Erfahrung beim Design von Leiterplatten-Verkabelungen – die Ähnlichkeiten

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PCB-Neuigkeiten - Erfahrung beim Design von Leiterplatten-Verkabelungen – die Ähnlichkeiten

Erfahrung beim Design von Leiterplatten-Verkabelungen – die Ähnlichkeiten

2021-11-05
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Author:Kavie

Leiterplattenverdrahtung experience-die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen analoger und digitaler Verkabelung


Leiterplatte


The number of digital designers und digital circuit board design experts in the engineering field is constantly increasing, das den Entwicklungstrend der Branche widerspiegelt. Obwohl die Betonung auf digitales Design zu großen Entwicklungen bei elektronischen Produkten geführt hat, es existiert noch, und es wird immer einige Schaltungsdesigns geben, die mit analogen oder realen Umgebungen kommunizieren. Verdrahtungsstrategien im analogen und digitalen Bereich weisen einige Ähnlichkeiten auf, aber wenn Sie bessere Ergebnisse erzielen wollen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Verdrahtungsstrategien, Einfaches Schaltungsdesign ist nicht mehr die optimale Lösung. Dieser Artikel diskutiert die grundlegenden Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen analoger und digitaler Verdrahtung in Bezug auf Bypass-Kondensatoren, Netzteile, Bodengestaltung, Spannungsfehler, and electromagnetic interference (EMI) caused by PCB wiring.
Ähnlichkeiten zwischen analogen und digitalen Verdrahtungsstrategien

Bypass- oder Entkopplungskondensator

Bei der Verdrahtung benötigen sowohl analoge als auch digitale Geräte diese Art von Kondensatoren und beide müssen einen Kondensator in der Nähe des Netzteilstifts anschließen. Dieser Kondensator Wert ist normalerweise 0.1mF. Eine andere Art von Kondensator wird auf der Stromversorgungsseite des Systems benötigt, normalerweise beträgt der Wert dieses Kondensators ca. 10mF.

Die Lage dieser Kondensatoren ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Kapazitätsbereich liegt zwischen 1/10 und 10-mal dem empfohlenen Wert. Aber die Pins müssen kurz und möglichst nah am Gerät (bei 0,1mF Kondensatoren) oder Netzteil (bei 10mF Kondensatoren) sein.

Das Hinzufügen von Bypass- oder Entkopplungskondensatoren auf der Platine und die Position dieser Kondensatoren auf der Platine sind für digitale und analoge Designs gesund. Aber interessanterweise sind die Gründe unterschiedlich. Im analogen Verdrahtungsdesign werden Bypass-Kondensatoren normalerweise verwendet, um Hochfrequenzsignale an der Stromversorgung zu umgehen. Wenn keine Bypass-Kondensatoren hinzugefügt werden, können diese Hochfrequenzsignale über die Netzteil-Pins in empfindliche analoge Chips gelangen. Im Allgemeinen übersteigt die Frequenz dieser Hochfrequenzsignale die Fähigkeit analoger Geräte, Hochfrequenzsignale zu unterdrücken. Wenn der Bypass-Kondensator nicht in der analogen Schaltung verwendet wird, kann es zu Rauschen in den Signalweg kommen, und ernstere Fälle können sogar Vibrationen verursachen.

Das obige ist eine Einführung in die Erfahrung von Leiterplattenverdrahtung-the similarities and differences between analog and digital wiring. Ipcb wird auch für Leiterplattenhersteller and Leiterplattenherstellung Technologie.