PCB回路基板はどのような設計原理が続くか
今日の高度な技術で, 電子製品の高度化は速くなっている. 回路設計が正しく、プリント回路基板が適切に設計されていないとしても, 電子機器の信頼性に悪影響を及ぼす. So, どのようなデザインの原則 PCB回路基板 フォロー?
PCB回路基板設計 principles
1 .接地線設計
電子機器では,接地は干渉を制御する重要な方法である。接地と遮蔽を適切に結合し使用することができれば、干渉問題の大部分を解決することができる。接地線設計には以下の点が注目される。
(1)単点接地と多点接地を正しく選択する
デジタル回路をアナログ回路から分離する
(3)接地線をできるだけ厚くする。
(4)接地線を閉ループにする。
電磁気両立性設計
電磁両立性設計の目的は、電子機器があらゆる種類の外部干渉を抑制することを可能にすることであり、電子機器は特定の電磁環境で正常に動作することができ、同時に電子機器自体の他の電子機器への電磁干渉を低減することができる。
( 1 )合理的な線幅を選択する
プリント配線のインダクタンスは、その長さに比例し、その幅に反比例するので、短くて正確なワイヤは干渉を抑制するのに有益である。
正しい配線戦略を採用
等しいルーティングの使用はワイヤインダクタンスを減らすことができるが、ワイヤ間の相互インダクタンスおよび分配容量は増加するレイアウトが許すならば、チックタックつま先メッシュ配線構造を使うことは最高です。
(3)反射干渉の抑制
プリントラインの端子に現れる反射干渉を抑制するためには、特別なニーズに加えて、プリントラインの長さをできるだけ短くし、遅い回路を用いるべきである。
デカップリングコンデンサ構成
直流電源ループでは、負荷の変化により電源ノイズが発生する。デカップリングコンデンサの構成は、負荷変化に起因するノイズを抑制することができる。
(4)プリント回路基板の大きさ及び装置の構成
デバイスレイアウトに関しては、他の論理回路と同様に、互いに関連するデバイスをできるだけ近くに配置し、より良いアンチノイズ効果を得ることができる。ノイズの多いデバイス、低電流回路、および高電流回路は、できるだけ論理回路から遠ざかるべきである。
サーマルデザイン
熱伝導性の観点から、プリント板を垂直に設置するのがベストであり、基板と基板との間の距離は、一般に2 cm未満ではならない。実用的な経験の多くは、合理的な装置配置の使用が効果的にプリント回路の温度上昇を減らすことができることを示す。
以上が設計原理である PCB回路基板 should follow. どれだけ知ってるの?(サーキットボードファクトリー)