Fabricación de PCB de precisión, PCB de alta frecuencia, PCB multicapa y montaje de PCB.
Es la fábrica de servicios personalizados más confiable de PCB y PCBA.
Tecnología de PCB

Tecnología de PCB - ¿¿ cómo diseñar la compatibilidad electromagnética en el cableado de la placa de circuito impreso?

Tecnología de PCB

Tecnología de PCB - ¿¿ cómo diseñar la compatibilidad electromagnética en el cableado de la placa de circuito impreso?

¿¿ cómo diseñar la compatibilidad electromagnética en el cableado de la placa de circuito impreso?

2021-10-04
View:415
Author:Downs

Diseño de placas de circuito impreso

Todos sabemos que al diseñar una placa de circuito impreso, si es solo una placa ordinaria, es suficiente para diseñar con precisión el tamaño mecánico. Sin embargo, si se encuentran señales de alta frecuencia, líneas de carga o líneas largas, etc., estas líneas deben ser tratadas de manera especial. De lo contrario, puede causar una serie de interferencias de señal, como reflejos y conversaciones cruzadas entre líneas. Problemas Por lo tanto, cuando hacemos diseño de circuito, especialmente cuando hacemos diseño de PCB de alta velocidad, debemos hacer un buen trabajo de interferencia analógica de la señal de línea, y las medidas de blindaje son muy necesarias. ¿El siguiente es el cableado de la placa de circuito impreso, ¿ cómo hacer el diseño emc?

Placa de circuito de PCB

1. ancho de alambre adecuado

Al elegir el ancho del cable, se debe garantizar el rendimiento eléctrico y la facilidad de producción, que suele estar determinada por los valores de corriente más pequeños que soporta. Para reducir el impacto de la interferencia electromagnética causada por la corriente instantánea en la placa de circuito impreso, es necesario controlar el ancho de línea en el diseño. La interferencia instantánea suele ser causada por la inducción del cable, cuya inducción es proporcional a la longitud del cable y inversa al ancho del cable. Para los cables de señal que a menudo tienen grandes corrientes transitorias, se deben utilizar cables cortos y anchos. Si el espacio de diseño lo permite, utilice una estructura de diseño de cuadrícula en la medida de lo posible.

Placa de circuito

2. puntos clave de cableado de componentes

El diseño de cableado de componentes tiene en cuenta principalmente varios aspectos: primero, el rendimiento eléctrico; Cuando conectamos el cableado, tratamos de poner los componentes estrechamente conectados al cableado juntos, y el diseño de las líneas de alta velocidad debe ser lo más corto posible, y los equipos de alimentación y los equipos de señal pequeños deben estar separados. El segundo es la ubicación; Si el diseño es hermoso y ordenado, si es conveniente para pruebas funcionales, interfaces posteriores y conexiones. En los sistemas de alta velocidad, los retrasos de transmisión de las líneas de puesta a tierra e interconexión también son el primer factor de diseño que debemos considerar. El tiempo de transmisión de la línea de transmisión de señal tiene un gran impacto en la velocidad total del sistema del circuito. Si se utiliza donde se utilizan líneas de alta velocidad, las líneas de interconexión ordinarias aumentarán el tiempo de retraso y reducirán considerablemente la velocidad del sistema.

3. reglas de cableado para señales de alta frecuencia y alta velocidad

Por lo general, el cableado igual puede reducir la inducción entre los cables, pero para frenar la conversación cruzada entre los cables del Circuito de pcb, debemos tratar de evitar el cableado igual a larga distancia al diseñar el cableado; Al diseñar cables impresos, debemos evitar giros bruscos y tratar de diseñarlos como una curva uniforme con un cierto arco; Hay componentes con mayor corriente en el circuito, y los cables de tierra deben estar lo más separados posible para evitar interferencias de ruido. Establecer la puesta a tierra entre líneas de señal pequeñas o sensibles; La señal de alta velocidad adopta el diseño de cableado de señal diferencial, y las dos líneas diferenciales en el par positivo y negativo siempre se acoplan entre sí en la línea de transmisión, lo que reduce efectivamente el efecto de ruido eléctrico de la señal.