Pembuatan PCB Ketepatan, PCB Frekuensi Tinggi, PCB Berkelajuan Tinggi, PCB Berbilang Lapisan dan Pemasangan PCB.
Kilang perkhidmatan tersuai PCB & PCBA yang paling boleh dipercayai.
Berita PCB

Berita PCB - Rancangan Integriti Kuasa dalam Sirkuit PCB

Berita PCB

Berita PCB - Rancangan Integriti Kuasa dalam Sirkuit PCB

Rancangan Integriti Kuasa dalam Sirkuit PCB

2021-11-04
View:402
Author:Kavie

Dalam rancangan PCB, kita biasanya peduli tentang kualiti isyarat, tetapi kadang-kadang kita sering membatasi diri kepada garis isyarat untuk kajian, dan memperlakukan kuasa dan tanah sebagai keadaan yang ideal. Walaupun ini boleh mempermudahkan masalah, ia dalam desain kelajuan tinggi. Di China, pemudahan ini tidak lagi boleh dilakukan. Walaupun hasil yang lebih langsung dari rancangan sirkuit dipaparkan dalam integriti isyarat, kita tidak boleh mengabaikan rancangan integriti kuasa. Kerana integriti kuasa secara langsung mempengaruhi integriti isyarat papan PCB akhir. Integriti kuasa dan integriti isyarat berkaitan rapat, dan dalam banyak kes, penyebab utama penyelesaian isyarat adalah sistem kuasa. Contohnya, bunyi melompat tanah terlalu besar, rancangan kondensator pemisah tidak sesuai, pengaruh loop sangat serius, pembahagian pesawat kuasa/tanah berbilang tidak baik, rancangan lapisan tanah tidak masuk akal, arus tidak sesuai, dan sebagainya.

PCB


1) Sistem distribusi kuasa

Rancangan integriti kuasa adalah perkara yang sangat rumit, tetapi bagaimana untuk mengawal impedance antara sistem kuasa (kuasa dan pesawat tanah) dalam tahun-tahun terakhir adalah kunci rancangan. Dalam teori, semakin rendah pengendalian antara sistem kuasa, semakin baik, semakin rendah pengendalian, semakin kecil amplitud bunyi, dan semakin kecil kerugian tekanan. Dalam rancangan sebenar, kita boleh menentukan halangan sasaran yang kita harapkan dengan menentukan julat tensi maksimum dan bekalan kuasa, dan kemudian, dengan menyesuaikan faktor berkaitan dalam sirkuit, halangan setiap bahagian sistem kuasa (berkaitan dengan frekuensi) didekati kepada halangan sasaran.

2) Melompat tanah

Apabila kadar pinggir peranti kelajuan tinggi lebih rendah dari 0.5ns, kadar pertukaran data dari bas data kapasitas besar sangat cepat. Apabila ia menghasilkan garisan kuat dalam lapisan kuasa yang boleh mempengaruhi isyarat, masalah ketidakstabilan kuasa akan berlaku. Apabila semasa melalui loop tanah berubah, tekanan dijana kerana induksi loop. Apabila pinggir naik dikurangi, kadar perubahan semasa meningkat dan tekanan lompatan tanah meningkat. Pada masa ini, pesawat tanah (tanah) bukan lagi aras sifar ideal, dan bekalan kuasa bukan potensi DC ideal. Apabila bilangan gerbang yang ditukar pada masa yang sama meningkat, lompatan tanah menjadi lebih serius. Untuk bas 128 bit, mungkin ada garis 50-100 I/O bertukar pada pinggir jam yang sama. Pada masa ini, induktansi kuasa dan gelung tanah yang diberikan kepada pemacu I/O yang ditukar pada masa yang sama mesti rendah sebanyak yang mungkin, jika tidak, berus tegangan akan muncul apabila disambungkan ke tanah yang sama dengan berehat. lompatan tanah boleh dilihat di mana-mana, seperti cip, pakej, konektor, atau papan sirkuit, yang boleh menyebabkan lompatan tanah, menyebabkan masalah integriti kuasa.

Dari perspektif pembangunan teknologi, pinggir naik peranti hanya akan menurun, dan lebar bas hanya akan meningkat. Satu-satunya cara untuk menjaga lompatan tanah pada tahap yang diterima adalah untuk mengurangkan kuasa dan distribusi tanah inductans. Untuk cip, ia bermakna bergerak ke cip tatasusunan, meletakkan sebanyak mungkin kuasa dan tanah, dan menyambung kabel ke pakej secepat mungkin untuk mengurangi induktan. Untuk pakej, ia bermakna bergerak pakej lapisan untuk membuat jarak antara pesawat tanah kuasa lebih dekat, seperti digunakan dalam pakej BGA. Untuk konektor, ia bermakna menggunakan lebih banyak pin tanah atau merencanakan semula konektor untuk mempunyai bekalan kuasa dalaman dan pesawat tanah, seperti tali pita berasaskan konektor. Untuk papan sirkuit, ia bermakna membuat kuasa dan pesawat tanah bersebelahan sebaik mungkin. Oleh kerana induktan adalah proporsional dengan panjang, membuat sambungan antara bekalan kuasa dan tanah sebagai pendek yang mungkin akan mengurangi bunyi tanah.

3) Memutuskan kondensator

Kita semua tahu bahawa menambah beberapa kondensator antara bekalan kuasa dan tanah boleh mengurangkan bunyi sistem, tetapi berapa banyak kondensator yang perlu ditambah di papan sirkuit? Apakah nilai sesuai setiap kondensator? Kedudukan apa yang lebih baik untuk setiap kondensator? Sama seperti soalan-soalan ini, kita biasanya tidak berfikir serius, tetapi lakukannya berdasarkan pengalaman desainer, dan kadang-kadang juga berfikir bahawa semakin kurang kapasitas semakin baik. Dalam rancangan kelajuan tinggi, kita mesti pertimbangkan parameter parasitik kondensator, mengira secara kuantitatif bilangan kondensator penyahpautan, nilai kondensasi setiap kondensator dan lokasi spesifik tempatan, untuk memastikan pengendalian sistem berada dalam julat kawalan, prinsip asas ia adalah kondensator penyahpautan yang diperlukan, tiada yang hilang, Dan tiada kondensator yang berlebihan.

Yang di atas ialah perkenalan rancangan integriti kuasa dalam sirkuit PCB. Ipcb juga disediakan kepada penghasil PCB dan teknologi penghasilan PCB.