En tant que concepteurs de PCB, nous rencontrons toutes sortes de problèmes, que ce soit dans nos études ou au travail. Bien sûr, si vous avez des questions, vous devez y répondre! Dans cet article, banermei partage avec vous trois questions et réponses sur les problèmes liés à la conception de PCB qui, espérons - le, vous aideront dans vos études et votre travail.
1. Quels sont les types de lignes de signal dans le PCB et quelle est la différence?
Réponse: il existe deux types de lignes de signal dans le PCB, l'une est une ligne microruban et l'autre est une ligne ruban.
Ligne microruban: C'est une ligne en forme de ruban qui fonctionne sur une couche superficielle (microruban) et qui est connectée à la surface du PCB. Comme le montre l'image ci - dessous, la partie bleue est le conducteur, la partie verte est le diélectrique isolant du PCB et le bloc bleu ci - dessus est la ligne microruban. Comme un côté de la ligne microruban est exposé à l'air, il peut former un rayonnement ou être perturbé par le rayonnement environnant, tandis que l'autre côté est fixé au diélectrique isolant du PCB, une partie du champ électrique qu'il forme est répartie dans l'air; l'autre partie est répartie dans le diélectrique isolant du PCB. Cependant, la vitesse de transmission du signal dans une ligne microruban est plus rapide que dans une ligne ruban (strip line), ce qui est un avantage important.
Ligne ruban: la ligne ruban / ligne double ruban est incrustée dans la couche interne du PCB. Comme le montre l'image ci - dessous, la partie bleue est le conducteur et la partie verte est le diélectrique isolant du PCB, la ligne de ruban est encastrée dans deux couches. Fil ruban entre les fils. Parce que le ruban est noyé entre deux couches de conducteurs, son champ électrique est réparti entre les deux conducteurs (plans) qui l'entourent, il ne rayonne pas d'énergie et n'est pas perturbé par le rayonnement extérieur. Cependant, parce qu'il est entouré d'un matériau diélectrique (constante diélectrique supérieure à 1), la vitesse de transmission du signal dans une ligne à ruban est plus lente que dans une ligne à microruban.
2. Comment le PCB empêche - t - il l'interférence des signaux analogiques (tels que les amplificateurs opérationnels) par les signaux PWM et d'autres signaux mutés, et comment tester l'ampleur de cette interférence (interférence radiative ou interférence par conduction)? Existe - t - il d'autres moyens de supprimer (à l'exception du blindage) que la disposition et le câblage qui nécessitent une attention particulière?
Réponse: À partir de plusieurs interfaces de l'amplificateur opérationnel, les bornes d'entrée doivent être protégées contre les interférences de couplage spatial et la diaphonie PCB (amélioration de la disposition); L'alimentation nécessite des condensateurs de découplage de différentes valeurs capacitives. Test les positions ci - dessus peuvent être testées à l'aide de la sonde de l'oscilloscope pour déterminer d'où vient l'interférence. Si le signal PWM devient une tension de commande continue par filtrage passe - Bas, vous pouvez envisager de le filtrer ou de mettre un petit condensateur à la masse en parallèle pour arrondir la forme d'onde PWM et réduire la composante haute fréquence.
3. Comment incorporer le principe 3W et le principe 20h dans la conception de PCB?
Réponse: Tout d'abord, le principe 3W est facilement incarné dans la conception de PCB. Il suffit de s'assurer que la distance centrale entre la trace et la trace est 3 fois la largeur de la ligne. Par exemple, une trace a une largeur de ligne de 6 mils, alors pour répondre au principe 3W, Allegro peut définir la règle ligne à ligne à 12 mils et l'espacement dans le logiciel est de calculer l'espacement bord à bord.
Deuxièmement, le principe des 20h. Dans la conception de PCB, pour incarner le principe 20h, nous devons généralement rétrécir la couche d'alimentation de 1 mm de la couche de terre lors de la Division de la couche plane. Ensuite, faites un trou de blindage sur la bande interne rétractable de 1 mm, un 150mil.
Pour réduire la diaphonie entre les lignes, l'espacement des lignes doit être suffisamment grand. Lorsque l'espacement entre les centres des lignes n'est pas inférieur à 3 fois la largeur des lignes, il est possible de maintenir un champ électrique de 70% sans interférence mutuelle, ce qui est connu sous le nom de règle 3W. Si vous voulez atteindre 98% de votre champ électrique sans interférer les uns avec les autres, vous pouvez utiliser un espacement de 10 W.
Comme le champ électrique varie entre la couche d'alimentation et la couche de terre, les perturbations électromagnétiques rayonnent vers l'extérieur à partir des bords de la plaque. C'est ce qu'on appelle l'effet edge. La solution consiste à rétrécir la couche de puissance pour que le champ électrique ne soit conduit qu'à l'intérieur de la couche de terre. En H (épaisseur du milieu entre la source et le sol), 70% du champ électrique peut être confiné aux bords de la couche de sol si le retrait est de 20 h; Si le retrait est de 100 H, le champ électrique peut être limité à 98%.