PCB 경로설정 규칙은 무엇입니까?한 문장에서 이해하다
우리의 일상생활에서 인쇄회로기판은 우리가 접촉하는 거의 모든 전자설비에 나타난다.장치에 전자 부품이 있으면 모두 다른 크기의 PCB에 설치됩니다.최적의 전자 회로 성능을 얻기 위해서는 컴포넌트의 레이아웃과 컨덕터의 레이아웃이 중요하며 경로설정은 PCB 보드의 성능에 직접적인 영향을 미치는 PCB 설계 프로세스의 최우선 과제입니다.많은 고급 EDA 도구가 현재 자동 경로설정 기능을 제공하고 지능적이지만 자동 경로설정은 100% 의 경로설정을 보장하지 않습니다.
자동 경로설정의 레이아웃 비율은 양호한 레이아웃에 따라 달라집니다.경로설정 규칙은 경로설정의 벤드 횟수, 오버홀 수, 스텝 수 등을 포함하여 미리 설정할 수 있습니다. 일반적으로 먼저 꼬임 경로를 탐색하고 짧은 컨덕터를 빠르게 연결한 다음 미로 경로를 설정합니다.먼저 글로벌 경로설정에 대해 경로설정을 최적화합니다.그것은 필요에 따라 부설된 전선을 끊을 수 있다.전체 효과를 높이기 위해 경로재정의를 시도합니다.
PCB 경로설정은 분류와 동일합니다.단면 경로설정, 양면 경로설정 및 다중 레이어 경로설정으로 나뉩니다.자동 연결 및 대화형 연결의 두 가지 연결 방법도 있습니다.자동 경로설정 전에 대화식 사전 비교를 사용하여 요구 사항을 비교할 수 있습니다.케이블을 엄격히 경로설정하고 입력과 출력의 가장자리는 평행으로 인접하지 않도록 하여 반사 간섭을 피해야 합니다.필요한 경우 격리를 위해 접지선을 추가하고 인접한 두 층의 경로설정은 서로 수직이어야 합니다.기생 결합은 병렬적으로 발생하기 쉽다.
PCB 배치에서 흔적선이 구부러지는 것은 불가피하다.흔적선에 직각 모퉁이가 있으면 모퉁이에서 추가적인 기생 용량과 기생 감각이 발생한다.흔적선의 모퉁이는 불필요한 방사선이 발생하지 않도록 뾰족하고 직각으로 설계해야 한다.
둘째, 연결은 유선형이어야 하며, 가능한 한 짧아야 하고, 회전은 가능한 한 적어야 하며, 회선은 특히 고주파 회로에서 간단하고 선명해야 한다.물론 예외는 뱀 회선을 걷는 것과 같은 임피던스 일치를 실현하기 위해 특수 확장이 필요한 회선이다.동선의 너비는 적재 가능한 전류에 따라 설계되어야 합니다.동선의 적재 능력은 컨덕터 폭, 컨덕터 두께 (구리 백금 두께), 온도 상승 허용 등에 따라 달라집니다.다음 표에는 구리가 나와 있습니다. 컨덕터의 폭과 컨덕터 면적과 전도 전류 (군용 표준) 사이의 관계는 이 기본 관계를 바탕으로 컨덕터의 폭을 적절히 고려할 수 있습니다.
또한 인쇄 회로 기판의 도체의 최소 너비는 주로 도체와 절연 기판 사이의 접착 강도와 그들을 흐르는 전류 값에 의해 결정됩니다.끝을 가져오고 내보내는 데 사용되는 컨덕터는 인접한 평행을 피해야 합니다.피드백 결합을 피하려면 컨덕터 사이에 지선을 추가하는 것이 좋습니다.도선의 최소 간격은 주로 최악의 경우 도선 사이의 절연 저항과 뚫기 전압에 의해 결정된다.집적회로, 특히 디지털 회로의 경우 공정이 허용하는 한 간격을 5~8mm로 줄일 수 있다. 인쇄 도체의 각은 보통 호형이며, 직각이나 협각은 고주파 회로의 전기 성능에 영향을 줄 수 있다.이밖에 될수록 대면적의 동박을 사용하지 말아야 한다. 그렇지 않을 경우 동박은 장기간 가열할 때 쉽게 팽창하여 탈락할수 있다.넓은 면적의 동박이 필요할 때는 격자 모양을 사용하는 것이 좋으며, 이는 동박과 기판 사이의 접착제를 가열하여 발생하는 휘발성 기체를 제거하는 데 도움이 된다.
배선설계가 완성된후 배선설계가 설계사가 제정한 규칙에 부합되는가를 자세히 검사해야 하며 동시에 제정한 규칙이 인쇄판 생산공정의 요구에 부합되는가를 확인해야 한다.일반 검사: 선로와 선로, 선로와 소자 용접판, 선로와 통공, 소자 용접판과 통공, 통공과 통공 사이의 거리가 합리적인지, 생산 요구에 부합하는지 여부.핵심 신호선이 최단 길이, 보호선 추가, 입력선 및 출력선의 명확한 분리와 같은 최선의 조치를 취했는지 여부
PCB 공장은 시종 정교한 기술력, 우수한 생산설비, 완벽한 검측방법, 업종표준보다 높은 제품품질, 열정적이고 주도면밀한 서비스를 견지하여 전 세계 바이어와 사용자들의 찬사와 환영을 받았다.