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Technologie PCB

Technologie PCB - Principe de conception anti - interférence de carte de circuit imprimé

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Technologie PCB - Principe de conception anti - interférence de carte de circuit imprimé

Principe de conception anti - interférence de carte de circuit imprimé

2021-10-03
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Author:Downs


Bonjour à tous, je suis l'éditeur, aujourd'hui, je vais vous parler du principe de conception anti - interférence des cartes de circuits imprimés, jetons un coup d'œil ensemble.

1. Disposition du cordon d'alimentation:

1. Selon la taille du courant, essayez d'élargir le fil.

2. La direction de la ligne d'alimentation et de la ligne de terre doit correspondre à la direction de transmission des données.

3. Un condensateur de découplage de 10 ~ 100 ° f doit être connecté à l'entrée d'alimentation de la carte d'impression.

Disposition des deux lignes de terre:

1. La mise à la terre numérique est séparée de la mise à la terre analogique.

2. Le fil de terre doit être aussi épais que possible afin de pouvoir passer 3 fois le courant autorisé sur la carte d'impression, généralement 2 ~ 3mm. Le fil de terre doit former un anneau autant que possible pour réduire la différence de potentiel du fil de terre.

Carte de circuit imprimé

Plaque d'étain sans plomb à huit couches d'huile verte

Configuration des trois condensateurs de découplage:

1. Connectez un condensateur électrolytique de 10 ~ 100 îles F à l'entrée d'alimentation de la carte d'impression, si elle peut être supérieure à 100 îles F, c'est encore mieux.

2. Connectez un condensateur en céramique de 0,01 ~ 0,1 ° f entre VCC et GNd de chaque puce intégrée. Si l'espace n'est pas autorisé, vous pouvez configurer un condensateur au tantale de 1 ~ 10 îlots F pour chaque 4 ~ 10 puces.

3. Les dispositifs avec une faible résistance au bruit et une grande variation du courant de blocage, ainsi que la rom et la RAM, doivent découpler indirectement les condensateurs entre VCC et GNd.

4. Faire correspondre le condensateur de découplage 0,01 ° F sur la borne de Réinitialisation "Reset" du microcontrôleur.

5. Les conducteurs des condensateurs de découplage ne doivent pas être trop longs, en particulier les condensateurs de dérivation haute fréquence.

Configuration des quatre appareils:

1. Les entrées d'horloge du générateur d'horloge, de l'oscillateur à cristal et du CPU doivent être aussi proches et éloignées que possible des autres appareils à basse fréquence.

2. Gardez le circuit de petit courant et le circuit de grand courant aussi loin que possible du circuit logique.

3. La position et l'orientation de la plaque d'impression dans le châssis doivent être telles que l'équipement avec beaucoup de chaleur se trouve sur le dessus.

Cinq lignes d'alimentation, de courant alternatif et de signal sont câblées séparément

Les lignes d'alimentation et les lignes AC doivent être placées sur une carte différente de la ligne de signal, dans la mesure du possible, sinon elles doivent être câblées séparément de la ligne de signal.

Six autres principes:

1. Ajouter une résistance de pull - up d'environ 10K sur le bus, favorable à l'anti - interférence.

2. Lors du câblage, la ligne d'adresse doit être aussi longue que possible et aussi courte que possible.

3. Les lignes des deux côtés du circuit imprimé doivent être alignées aussi verticalement que possible pour éviter les interférences mutuelles.

4. La taille du condensateur de découplage est généralement C = 1 / F, f étant la fréquence de transmission des données.

5. Les broches inutilisées sont connectées à VCC via une résistance de pull - up (environ 10K) ou en parallèle avec les broches utilisées.

6. Les éléments générateurs de chaleur (tels que les résistances de forte puissance, etc.) doivent éviter d'utiliser des éléments sensibles à la température (tels que les condensateurs électrolytiques, etc.).

7. L'utilisation du décodage complet a une performance anti - interférence plus forte que le décodage de ligne.