Çift panel/çok katı tahtası/impedance tahtası
Dikkatli olarak söylüyorum, iki taraflı tahta devre kurulu fabrikasında çok önemli bir PCB tahtasıdır. Amacı çok büyük. Ayrıca PCB tahtası iki tarafta olup olmadığını görmek çok basit. Arkadaşların tek taraflı tahtaların tamamen anladığına inanıyorum. Çift tarafındaki tahta, tek tarafındaki tahta genişletildiğini anlayabilir. Yani tek tarafındaki tahta devresinin tersi tarafına dönmek için yeterli değil. Çift taraflı tahta'nın önemli özelliği delikten geçiyor. Sadece, iki tarafındaki çizgiler vardır.
Bir cümle, iki taraflı bir sürücü tahtası iki taraflı bir tahta! Bazı arkadaşlar, örneğin, iki taraflı bir kol soracak, fakat sadece bir tarafın elektronik parçaları vardır. Böyle bir tahta iki taraf mı yoksa tek taraf mı? Görünüşe göre, böyle bir tahta iki taraflı bir tahtadır ama parçalar iki taraflı tahtada kuruldu!
İkincisi, çok katı devre tahtası nedir?
Bir tahta çok katı tahtası olup olmadığını nasıl görüyorsunuz? Çoklu katmanın, çoklu katmanın ve çoklu katmanın kullanımı nedir? Bugün arkadaşların aklında çoklu katmanın a çık bir konseptine cevap vereceğiz ve çoklu katmanın tahtasını anlayacağız. Çoklu katmanın özellikleri açıkça tanımlanabilir!
Adın önerildiği gibi, birçok katı tahtası iki kattan fazla bir tahta. Ayrıca iki taraflı tahta ne olduğunu söyledim. Sonra bir çok katlı tahta iki kattan fazlası var. Örneğin, dört katlı PCB, altı katı, sekiz katı, etc., herkes hatırlıyor olmalı. Çok katı tahtaları için tuhaf sayılar yoktur, hepsi 2 katı sayılardır. Bunlar basit ortak anlamdır, herkes gelecekte komik olmamalı! Çok katı tahtaları iki taraflı tahtaların çokluğu olduğundan dolayı, iki taraflı tahtaların özellikleri de olmalı: İki katı tahtasının yönetici izleme diagrami katlar arasındaki materyal izolatmaları ile ayrılır ve katlar arasındaki yönetici izleme diagrami devre ihtiyaçlarına göre bağlı olmalı. Dönüş, bastırma ve bağlama tarafından oluşturduğu bastırılmış tahta çoklu katı olarak adlandırılır. Dönüş kabloları çoklu katı sürücüsü ve bastırma için yüksek yoğunluğu vardır. Açılmadan, güç daha küçük olacak ve kilo biraz hafif olacak. Yüksek yoğunluğun yüzünden, komponentlerin maliyetini azaltıyor. Bu nedenle uzay mesafe kırmak çok kolay değil, yani istikrarlık daha güvenilir ve katların say ısı tasarımın fleksibiliyetini arttırır, böylece, belirli bir impedans ile devrelerin yüksek hızlı transmisinin amacı ulaştırmak için. Bu avantajlar yüzünden, yüksek maliyetler, uzun üretim zamanı, zor denetimler, etc. gibi relativ olarak bazı belirtiler var. Fakat bu özgürlükler pek çok katı tahtaların kullanımına etkilemiyor. Çok katı bastırılmış devreler yüksek hızlı, çoklu fonksiyonlu, büyük kapasitet ve küçük volum için elektronik teknolojinin yönetimidir. Geliştirme mümkün olmayan ürün. Elektronik teknolojinin sürekli gelişmesi ile, özellikle büyük ölçek ve büyük ölçek ve büyük ölçek bütünleşmiş devrelerin genişletilmiş ve derinlikli uygulaması ile, çok katı basılmış devreler yüksek yoğunlukta, yüksek değerlikte ve yüksek seviye dijitalization yönünde hızlı gelişiyor. Güzel hatlar ve küçük aperturlar ortaya çıktı. Kör ve gömülmüş delikler, yüksek tabak kalınlığı, piyasanın ihtiyaçlarını yerine getirecek diğer teknolojilere bağlı kalınlığı. Bilgisayar ve hava uzay sektörlerinin ihtiyaçları yüzünden yüksek hızlı devreler için. Paketleme yoğunluğunu daha fazla arttırmak için gerekiyor, ayrı komponentlerin boyutunu azaltmak ve mikro elektronik hızlı geliştirmesi ile birlikte, elektronik ekipmanlar boyutunu ve kalitesini azaltmak yönünde geliştiriliyor; Yazılı tahtalar için kullanılabilecek sınırlı alan yüzünden, toplantı yoğunluğunu daha fazla arttırmak imkansızdı. Bu yüzden, iki taraflı tahtalardan daha fazla basılı devreleri kullanmak gerekiyor. Bu çok katı devre tahtalarının durumu için şartlar yaratır.
Üçüncü, impedance tahtası nedir?
İnanıyorum ki isim impedance kurulu devre tahtasında nişanlanan birçok arkadaşların tanıdığına göre. Peki, impedance tahtası nedir ve impedance tahtasının funksyonu nedir? Bu, devre tahtalarında nişanlanan birçok arkadaşına soracak. Bugün impedans ne olduğunu öğreneceğiz. impedans kurulun özellikleri nedir? İmparans tahtası olup olmadığını nasıl görüyorsun? İmpadans tahtasının tanımlaması: iyi laminat yapısı, basılı devre tahtasının özellikleri imfazını kontrol edebilir ve sürücüsü kolayca kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir transmis hattı yapısı impedans platesi denir.
1. Bastırılmış devre tahtasının etkisi özellikleri
Sinyal yayınlama teorisine göre, sinyal zaman ve uzak değişkenlerin fonksiyonudur, bu yüzden bağlantısının her parçası değişebilir. Bu yüzden, bağlantının AC impedansını belirleyin, yani şimdiki değişikliğin voltaj değişikliğinin (Karakteristik Etkinliği) özellikle değişikliğinin oranını yayınlama çizgisinin (Karakteristik Etkinliği) karakteristik engellemesi sadece sinyal bağlantısının özelliklerine bağlı. Gerçek devre içinde, kablonun kendisi dağıtılmış impedansından daha küçüktür. Yüksek frekans devrelerinde, özellik impedans genellikle birim tarafından dağıtılmış kapasitet ve birim bağlantının dağıtılmış induktansına bağlı. Bir ideal transmis çizgisinin özellikleri engellemesi sadece dağıtılmış kapasitet ve birim bağlantısının dağıtılmış induktansına bağlı.
2, basılı devre tahtasının karakteristik impedansı hesaplaması
Sinyalin yükselen sınır zamanı ve sinyalin alın sonuna gönderilmesi için gereken zamanın arasındaki proporsyonal ilişkisi sinyal bağlantısının transmis hattı olarak kabul edildiğini belirliyor. Özellikle proporsyonal ilişkisi, bu formül tarafından a çıklanabilir: Eğer PCB tahtasındaki kablo bağlantının uzunluğu l/b'den daha b üyük ise, sinyaller arasındaki bağlantı kablo bir yayım satırı olarak kabul edilebilir. Sinyal ekvivalent impedans hesaplama formülünden, transmisyon hatının impedansı, bu formül tarafından ifade edilebilir: Yüksek frekans durumunda (yüzlerce megahertz ile yüzlerce megahertz) wL>>R'i sağlar (elbette, 109Hz'den daha büyük sinyal frekans menzilinde, sonra sinyalin deri etkisini düşünerek bu ilişkisi dikkatli incelemeli). Sonra belli bir yayınlama çizgi için, karakteristik impedansı bir sürekli. Sinyalin refleksiyon fenomeni sinyal, yayılma hattı ve alayıcı sonun özellikleri engellemesi tarafından neden oluyor. CMOS devreleri için sinyal sürücü sonunun çıkış engellemesi relatively küçük, on ohm. Alınma sonunun giriş engellemesi relatively büyük.
3, basılı devre tahtası özellikleri impedance kontrolü
Bastırılmış devre kurulundaki kabloların özellikle engellenmesi devre tasarımının önemli bir gösteridir. Özellikle de yüksek frekans devrelerinin PCB tasarımında, kablonun özellikleri impedansı cihaz ya da sinyal tarafından istediği özellikler impedansı ile uyumlu olup olmadığını ve uyumlu olup olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu yüzden PCB tasarımının güvenilir tasarımında dikkatini çekmeli iki fikir var. Tonglian Circuit 11 yıldır PCB devre tahtalarının profesyonel yapımcısı, yüksek kesinlikle iki tarafından, çokatı devre tahtalarına ve devre tahtasına kanıtlama/kütle üretim verici olarak bağlı.
4, basılı devre tahtası impedance kontrolü
Devre kurulundaki yöneticilerde farklı sinyal ileti var. Telefon hızını arttırmak için frekansiyonu arttırmak gerektiğinde, eğer devre kendisi etkilenme, çukur kalınlığı, kablo genişliği, etc. gibi faktörler yüzünden farklı olursa, impedans değeri değişecek ve sinyal bozuluyor. Bu yüzden, yüksek hızlı devre kurulundaki yöneticinin impedance değeri "impedance kontrolü" denilen bir menzil içinde kontrol edilmeli. PCB izlerinin inşallarını etkileyen ana faktörler bakra kabının genişliği, bakra kabının kalınlığı, ortamın dielektrik konstantleri, ortamın kalınlığı, patlamanın kalınlığı, yeryüzü kabının yolu ve kabının çevresindeki dönüşü. Bu yüzden, PCB tasarladığında, tahtadaki izlerin imkansızlığı, sinyal refleksiyondan, diğer elektromagnet araştırmalarından kaçırmak için ve mümkün olduğunca kadar sinyal bütünlük sorunlarından ve PCB'nin gerçek kullanımının stabilliğini sağlamak için kontrol edilmeli. PCB'deki mikrostrip çizgisinin ve strip çizgisinin imfazı sisteminin hesaplama yöntemi uygun empirik formülüne benzeyebilir.
Bastırılmış devre tahtasının uygulaması devre tahtasında. Eğer sinyal iletişimi varsa, en azından enerji kaybının durumu altında elektrik teslimatının sonundan düzgün bir şekilde alınan sonuna ulaşılabilir, ve alınan sonu onu hiçbir şey yapmadan tamamen sarsılacaktır. Herhangi bir refleks. Bu tür iletişimlere ulaşmak için çizginin impedansı "impedance eşleşmesi" denilen yayıncının iç bir impedansı ile eşit olmalı. Yüksek hızlı PCB devrelerini tasarladığında, impedance eşleşmesi tasarım elementlerinden biridir. İmparans değeri sürücü yöntemle kesin bir ilişkisi var. Örneğin, yüzeysel katı (Microstrip) veya iç katı (Stripline/Double Stripline) üzerinde yürümeye devam edecek miyiz, kayıtların özellikli impedance değerini etkileyecek. Diğer sözlerde, impedans değeri sadece sürüklemeden sonra belirlenebilir, ve farklı PCB üreticilerinden üretilen özellikler de biraz farklı. Genelde, simülasyon yazılımı devre modelinin sınırlığı veya kullanılan matematiksel algoritmi yüzünden kesici impedans ile birkaç sürücü koşullarını hesaplamaz. Bu zamanlar, sadece bazı sonlandırmalar (Temninators), seri dirençliği gibi, şematik diagram ında rezerve edilebilir. İzlerin impedansı sonuçlarının etkisini azaltın. Sorunun gerçek çözümü, uçarken imkansız durmadan kaçırmak.