전문적인 PCB 설계 공장으로서, 그것은 반드시 자신을 엄격하게 요구해야 한다.다음은 전문 PCB 설계에 대한 몇 가지 고려 사항입니다.
EMC 문제
보드를 배치할 때 EMC 억제 기능도 고려해야 합니다.이것은 매우 불확실합니다. 분산 용량은 언제든지 존재합니다!
접지 방법!
PCB 설계는 원래 많은 요소를 고려해야 하며, 환경에 따라 다른 요소를 고려해야 한다.또한 PCB 엔지니어도 아니고 경험도 없습니다:)
지면 분할 및 직렬
접지는 전자기 간섭을 억제하고 전자 장치의 EMC 성능을 향상시키는 중요한 수단 중 하나입니다.정확한 접지는 제품의 전자기 간섭 억제 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 제품의 외부 EMI 발사도 줄일 수 있다.
접지 목적
A. 안전 고려, 즉 접지 보호;
B. 신호 전압에 안정적인 제로 전위 참조점 (신호지 또는 시스템지) 을 제공합니다.
C. 접지를 차단한다.
기본 접지 방법
전자 설비의 접지 방식은 세 가지가 있는데 그것이 바로 단일 접지, 다중 접지, 부동 접지이다.
단일 접지
단일 지점 접지는 전체 시스템에서 하나의 물리적 점만 접지 참조점으로 정의되고 접지가 필요한 다른 모든 점은 해당 점에 연결됩니다.
단일 접지는 주파수가 낮은(1MHZ 이하) 회로에 적용됩니다.시스템의 작동 빈도가 너무 높아서 시스템 접지 컨덕터의 길이와 비슷한 작동 파장을 갖게 되면 단일 접지가 문제입니다.지역선의 길이가 1/4파장에 가까울 때 그것은 마치 단락단자가 있는 전송선과 같다.지선의 전류와 전압은 주파에 분포되여있으며 지선은 복사안테나가 되여"접지"역할을 할수 없다.
접지 저항을 낮추고 방사선을 피하기 위해서는 지선의 길이가 1/20파장보다 작아야 한다.일반적으로 전원 회로를 처리할 때 단일 접지를 고려할 수 있습니다.디지털 회로가 많은 PCB의 경우 고조파가 풍부하기 때문에 일반적으로 단일 접지 방법을 사용하는 것이 권장되지 않습니다.
다중 접지
다중 접지는 장치의 각 접지가 가장 가까운 접지 평면에 직접 연결되어 접지 컨덕터의 길이가 가장 짧다는 것을 의미합니다.
다점접지회로구조가 간단하여 접지선에서 나타날수 있는 고주파주파현상이 뚜렷이 감소되였다.작업 빈도가 높은(> 10MHZ) 경우에 적합합니다.그러나 다중 접지는 장치 내부에 많은 접지 회로를 형성하여 외부 전자장에 대한 장치의 저항을 낮출 수 있습니다.
PCB 설계 공장의 엔지니어로서 우리는 위의 PCB 생산 모델에 주의해야 한다.