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PCB 기술

PCB 기술 - PCB 보드 계층 압력 문제의 해결책은 여기 있습니다.

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PCB 기술 - PCB 보드 계층 압력 문제의 해결책은 여기 있습니다.

PCB 보드 계층 압력 문제의 해결책은 여기 있습니다.

2021-08-23
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Author:Aure

PCB 보드 계층 압력 문제의 해결책은 여기 있습니다.

나는 PCB 회로기판의 층압 문제가 오랫동안 모두를 괴롭혔다고 생각한다.엔지니어와 오랫동안 토론한 후에 나는 이 글을 썼다.회로기판 공장의 편집자는 PCB 층판의 일부 흔히 볼 수 있는 문제와 관련 해결 방안을 열거했다.만약 당신이 PCB 판층 압판 등 흔히 볼 수 있는 문제에 부딪혔다면, 당신은 규범적인 표준을 제정해야 하며, 그 다음에 당신은 미래에 이러한 문제에 적합한 약을 처방할 수 있다.

1. 흐름은 과학적이고 합리적이어야 한다

이 점은 고전압/저전압, 입력/출력, 강/약 데이터 신호, 고주파/저주파 등 여러 방면에 관련된다. 그들 사이의 가장 합리적인 흐름은 선형이어야 하며 서로 융합해서는 안 된다.그 원리는 상호 간섭을 없애는 것이다.더 적절한 흐름 방향은 직선이지만 구현하기가 어렵습니다.가장 부적절한 흐름 방향은 순환입니다.다행히도 격리 작전이 하나 더 있습니다.직류 전기에 특화된 경우 저압 PCB 회로 기판의 설계 요구 사항은 더 낮을 수 있습니다.그러므로 이른바"과학리성"은 상대적일뿐이다.

2. 전원 필터/디커플링 콘덴서의 합리적인 레이아웃

PCB 보드의 레이아웃은 전체 보드의 모양과 성능에 매우 중요합니다.다이어그램에는 전원 필터 / 디커플링 콘덴서의 일부만 그려져 있지만 어디에 연결해야 하는지는 명시되지 않았습니다.이 콘덴서는 스위치 장치 또는 필터 / 디커플링이 필요한 기타 구성 요소에 대해 설정된 것으로 생각됩니다.콘덴서의 위치는 반드시 이 부품들에 접근해야 하며, 만약 그것들이 멀리 떨어져 있다면 효과는 발견되지 않을 것이다.우리가 과학적으로 합리적으로 전력 필터 / 디커플링 콘덴서를 사용할 때, 접지점의 흔한 문제는 더 이상 두드러지지 않는 것 같다.한번 해봐!


회로 기판

3.좋은 접점

접지 선택의 중요성에 관해서 나는 더 이상 말할 필요가 없다.수많은 전문가들이 이에 대해 토론을 진행했는데, 일반적으로 표준은 통용되어야 한다.예를 들어, 전방향 증폭기의 여러 지선이 합쳐진 다음 주 지선에 연결되어야 하는 것 등등. 그러나 현실에서는 여러 가지 유형의 제한 때문에 이를 완전히 하기는 어렵다.그러나 우리는 그것을 무시할 수 없으며 원칙을 따르기 위해 최선을 다해야합니다.이 흔히 볼 수 있는 문제는 실제 상황에서 매우 유연하며, 사람마다 다른 해결 방안을 가지고 있다.특정 PCB 회로 기판에 맞게 표현할 수 있다면 이해하기 쉽습니다.

4.합리적으로 선을 고르다

그것들은 모두 회로기판이라고 불리는데, 선로는 당연히 매우 중요하다.조건이 허락하는 한 경계선을 최대한 넓히다.고압 및 고주파 케이블은 뾰족한 모따기 없이 더 매끄러워야 합니다.그것은 모퉁이에서 90 ° 가 되어서는 안 되며, 접지선은 가능한 한 넓어야 한다.접지점의 문제를 해결하기 위해 더 좋은 방법은 대면적의 구리를 덮는 것이다.만약 더 좋은 방식으로 평론구역에 글을 남긴다면 나도 더욱 많이 알게 될것이다.

PCB 회로기판의 문제는 회로기판의 설계 및 가공과 불가분의 관계이다.예를 들어, 때로는 후기 생산에서 발생하는 문제가 PCB 회로 기판의 설계로 인해 발생할 가능성이 높습니다.예를 들어 너무 많은 전선 구멍, 불합격한 침동 공예 등은 많은 안전 위험을 숨기기 쉽다.상술한 문제에서 PCB 회로 기판의 설계 이념에서 구멍을 최대한 줄여야 한다는 결론을 얻을 수 있다.같은 방향의 평행선 수가 많고 밀도가 높으면 용접 중에 서로 연결됩니다.따라서 생산 과정에서의 용접 수준이 라인 밀도를 결정합니다.용접점 사이의 거리가 너무 작으면 수동 용접의 난이도가 많이 증가합니다.이때 용접 품질 문제를 해결하는 유일한 방법은 작업 효율을 낮추는 것이다.그렇지 않으면 미래의 문제가 갈수록 많아지고 처리하기도 갈수록 어려워질것이다.용접기의 수평과 효율은 용접점의 가장 좁은 간격을 결정한다.

용접판이나 금속사 구멍의 크기가 너무 길면 수동으로 구멍을 뚫기가 더 어려워집니다.용접 디스크의 크기가 드릴의 크기와 일치하지 않을 때, 이것은 수치 제어 드릴에 있어서 청천벽력이며, 용접 디스크는 C형일 가능성이 높다.상태가 심각하면 패드를 드릴합니다.만약 도선이 너무 얇고 대규모 개권 구역에 구리가 없다면 고르지 않은 부식이 발생할 가능성이 높다.즉, 롤아웃 영역이 식각될 때 가는 선이 과도하게 부식될 가능성이 높다.때때로 이 선은 끊어진 것 같지만 끊어지지 않았다.그게 더 심하면 망가질 거야.따라서 동선을 설치하는 것은 단지 접지 면적을 넓히기 위한 것이 아니다.