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Technologie PCB

Technologie PCB - Principes à garder à l'esprit pour la conception de PCB

Technologie PCB

Technologie PCB - Principes à garder à l'esprit pour la conception de PCB

Principes à garder à l'esprit pour la conception de PCB

2021-10-16
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Author:Downs

Les principes à suivre pour la conception de carte de contrôle PCB sont les suivants:

1. Dans la disposition des composants de PCB, les composants liés les uns aux autres doivent être aussi proches que possible. Par exemple, les générateurs d'horloge, les oscillateurs à cristal et les bornes d'entrée d'horloge du CPU sont tous sensibles au bruit, ils devraient donc être rapprochés. Pour les dispositifs susceptibles de générer du bruit, les circuits à faible courant, les circuits de commutation à grand courant, etc., éloignez - les autant que possible des circuits logiques de commande et des circuits de stockage (ROM, RAM) des monopuces. Si possible, ces circuits peuvent être réalisés en circuits. La carte, ce qui favorise l'anti - interférence, améliore la fiabilité du fonctionnement du circuit.

Deuxièmement, essayez d'installer des condensateurs de découplage à côté des composants clés tels que rom, Ram et autres puces. En effet, les traces de circuit imprimé, les connexions de broches et le câblage, etc., peuvent contenir des effets inductifs importants. Une grande inductance peut provoquer de graves pics de bruit de commutation sur les traces VCC. La seule façon d'éviter les pics de bruit de commutation sur les traces VCC est de placer un condensateur de découplage électronique de 0,1 µF entre VCC et la masse d'alimentation. Si vous utilisez un composant monté en surface sur une carte, vous pouvez utiliser un condensateur à puce directement sur le composant et le fixer sur une broche VCC.

Carte de circuit imprimé

Il est préférable d'utiliser des condensateurs en céramique, car de tels condensateurs présentent de faibles pertes électrostatiques (ESL) et une impédance haute fréquence, et la température et le temps de stabilité diélectrique de tels condensateurs sont également très bons. Essayez de ne pas utiliser de condensateurs au tantale, car ils ont une impédance plus élevée aux hautes fréquences.

Les points suivants doivent être notés lors de la mise en place des condensateurs de découplage:

1. Connectez un condensateur électrolytique de 100uf à l'entrée d'alimentation de la carte de circuit imprimé. Si la capacité le permet, plus la capacité est grande, mieux c'est.

2. En principe, un condensateur en céramique de 0,01 UF doit être placé à côté de chaque puce de circuit intégré. Si l'écart de la carte de réplication est trop petit pour être placé, vous pouvez placer un condensateur au tantale de 1 - 10 toutes les 10 puces.

3. Pour les composants qui ont une faible résistance aux interférences et de grandes variations de courant lors de l'arrêt, ainsi que des composants de stockage tels que la RAM et la rom, un condensateur de découplage doit être connecté entre la ligne d'alimentation (VCC) et la ligne de masse.

4, les conducteurs du condensateur ne doivent pas être trop longs, en particulier le condensateur de dérivation haute fréquence ne peut pas jouer le rôle de chef de file.

Trois Dans un système de contrôle de machine à puce unique, il existe de nombreux types de fils de terre, tels que systématique, blindé, logique, analogique, etc. la disposition rationnelle des fils de terre déterminera la capacité anti - interférence de la carte. Lors de la conception des lignes de mise à la terre et des sites de mise à la terre, les questions suivantes doivent être prises en compte:

1. La mise à la terre logique et la mise à la terre analogique doivent être câblées séparément et ne peuvent pas être utilisées ensemble. Connectez les lignes de terre respectives aux lignes de terre d'alimentation correspondantes. Lors de la conception, le fil de terre analogique doit être aussi épais que possible et la zone de mise à la terre du terminal doit être aussi étendue que possible. D'une manière générale, il est préférable d'isoler les signaux analogiques d'entrée et de sortie du circuit microcontrôleur par couplage optique.

2. Lors de la conception de la carte de circuit imprimé du circuit logique, la ligne de masse doit former une forme de boucle fermée pour améliorer la capacité anti - interférence du circuit.

3. Le fil de terre doit être aussi épais que possible. Si la ligne de terre est fine, la résistance de la ligne de terre sera grande, ce qui entraîne une variation du potentiel de terre avec le changement de courant, ce qui entraîne une instabilité du niveau du signal et une diminution de la capacité d'anti - interférence du circuit. Si l'espace de câblage le permet, assurez - vous que la largeur du fil de terre principal est d'au moins 2 à 3 mm et que le fil de terre sur les broches de l'élément doit être d'environ 1,5 mm.

4. Faites attention au choix du lieu de prise en charge. Lorsque la fréquence du signal sur la carte est inférieure à 1 MHz, comme l'induction électromagnétique entre le câblage et l'assemblage a peu d'influence et que le courant circulant formé par le circuit de masse a plus d'influence sur les interférences, il est nécessaire d'utiliser un point de masse tel qu'il ne forme pas de boucle. Lorsque la fréquence du signal sur la carte est supérieure à 10 MHz, l'impédance de la ligne de masse devient très importante en raison de l'effet inductif apparent du câblage. A ce stade, le courant circulant formé par le circuit de masse n'est plus un problème majeur. Par conséquent, la mise à la terre multipoints doit être adoptée pour réduire autant que possible l'impédance de mise à la terre.

5. En plus de la disposition du cordon d'alimentation, la largeur de la piste doit être augmentée autant que possible en fonction de la taille du courant. Lors du câblage, la direction de câblage des lignes d'alimentation et de terre doit coïncider avec la direction de câblage des lignes de données. À la fin du travail de câblage, utilisez un fil de terre pour couvrir les endroits où il n'y a pas de traces au bas de la carte. Ces méthodes contribuent toutes à améliorer la résistance aux interférences du circuit.

6. La largeur de la ligne de données doit être aussi large que possible pour réduire l'impédance. La largeur de la ligne de données est au moins égale à 0,3 mm (12 mil), ce qui est préférable si elle est de 0,46 ½ 0,5 mm (18 mil ½ 20 mil).