PCB 배선은 도시와 교통을 연결하는 도로를 만드는 것처럼 장비와 전기 신호를 연결하는 도로다.PCB 설계에서 케이블 연결은 제품 설계의 중요한 단계이며 가장 복잡하고 적절한 단계입니다.일부 숙련된 엔지니어도 케이블 연결에 골머리를 앓고 있습니다.이것들은 PCB 배선의 일반적인 규칙들입니다. 백인이든 생산라인 엔지니어든 모두 정통해야 합니다.
PCB 경로설정에 대한 일반 규칙
1: 방향 컨덕터 제어 규칙 입력과 출력에서 컨덕터는 인접한 병렬을 피해야 합니다.PCB를 경로설정할 때 인접 레이어는 직교 구조로 경로설정하여 인접 레이어와 같은 방향에서 다른 신호선을 사용하지 않도록 함으로써 불필요한 레이어 간 간섭을 줄입니다.PCB 경로설정이 특정 후면판과 같은 구조적 구속을 받는 경우 병렬 경로설정을 피하기 어렵습니다. 특히 신호율이 높을 때는 각 경로설정 레이어의 접지평면 격리와 각 신호선의 접지선 격리를 고려해야 합니다.
2: 회로 개폐 루프 검사 규칙은 PCB 배선에서 배선의"안테나 효과"를 피하고 불필요한 간섭 복사와 수신을 줄이기 위해 일반적으로 한쪽 끝이 배선 형식으로 나타나는 것을 허용하지 않는다. 그렇지 않으면 예측할 수 없는 결과를 가져올 수 있다.회로기판 설계
3: 회선 길이 제어 규칙 단기 규칙.설계에서 경로설정 길이는 가능한 짧게 설정하여 긴 경로로 인한 간섭을 줄여야 합니다.특히 시계선과 같은 일부 중요한 신호선에 대해 발진기는 반드시 설비에 접근해야 한다.여러 장치를 구동하는 경우 네트워크 토폴로지는 특정 조건에 따라 결정해야 합니다.
4: 임피던스 일치 체크 규칙은 동일한 네트워크의 경로설정 너비가 같아야 합니다.전송 속도가 높을 때 선폭의 변화는 선로의 특성이 고르지 않고 저항이 느리며 반사된다.설계에서는 이러한 상황을 피해야 합니다.삽입식 지시선 및 유사한 구조의 BGA 패키지와 같은 일부 조건에서는 선가중치를 피할 수 없으며 중심 불일치 부분의 유효한 길이를 최소화해야 합니다.
5: 모따기 규칙은 PCB 경로설정에서 경로설정이 불가피합니다. 선이 오른쪽 모서리에 나타나면 모서리에 추가 기생 용량과 기생 감각이 생성됩니다.선각의 모서리를 직각과 직각으로 진행하여 불필요한 복사를 피하고 직각과 직각 형태의 가공 성능이 좋지 않아야 한다.모든 선의 각도는 135도보다 크거나 같아야 합니다.직선에 직각이 필요한 경우 두 가지 개선 방법을 사용할 수 있습니다. 하나는 90도 각도를 두 개의 45도 각도로 변경하는 것이고, 다른 하나는 필렛을 사용하는 것입니다.필렛은 45도 각도로 가장 좋으며 10GHz 주파수에서 사용할 수 있습니다.각도 길이는 45도 각도선의 경우 L.3W를 충족하는 것이 좋습니다.
6: 장치 디커플링 규칙은 인쇄판에 필요한 디커플링 콘덴서를 추가하여 전원의 간섭 신호를 필터링하고 전원 신호를 안정시킨다.다층판에서 디커플링콘덴서의 위치는 일반적으로 그리 높지 않지만 이중판의 배치, 반플러그콘덴서의 배치와 전원의 배선방식은 전반 시스템의 안정성에 직접적인 영향을 미치며 때로는 설계의 성패에도 관계된다.이중 플레이트의 설계에서는 장치를 사용하기 전에 일반적으로 필터 콘덴서를 사용하여 전류를 필터링해야 합니다.고속 PCB 설계에서 디커플링 커패시터의 올바른 사용은 전체 회로 기판의 안정성과 관련이 있습니다.
7: 3W 규칙은 회선 사이의 교란을 줄이기 위해 회선 간격이 충분히 커야 한다.선 간격의 중심이 선 너비의 3배보다 작지 않을 때 서로 간섭하지 않고 70% 의 전장을 유지할 수 있는데, 이를 3W 규칙이라고 한다.98% 의 전장이 서로 간섭하지 않도록 10W의 간격을 사용할 수 있다.
8: 접지 회로 규칙 회로의 최소 규칙, 즉 신호선과 그 회로가 형성하는 회로 면적이 작을수록, 회로 면적이 클수록, 외부 복사가 작을수록, 외부 간섭이 작다.
9: 차단 보호는 사실, 상응하는 접지 회로 규칙도 가능한 한 신호 회로의 면적을 줄이기 위한 것이다. 일부 비교적 중요한 신호 중, 예를 들면 시계 신호, 동기 신호;차폐 접지를 실제 접지 평면과 효과적으로 결합하는 방법도 고려해야 한다.