Herhangi bir elektrik tasarımı değiştirmede, PCB tahtasının fiziksel tasarımı son ilişimdir. Eğer tasarım metodu yanlış değilse, PCB çok fazla elektromagnet araştırmalarını radyasyon edebilir ve güç tasarımının sabitlenmesini sağlayabilir. Her adım analizinde dikkatli olması gereken konular:
Bir, Şematik'den PCB'ye kadar tasarlama akışı
Komponentler ayarla -> girdi prensip ağ listesi -> tasarım parametre ayarları -> el dizini -> el dizini -> el dizini -> tasarımı doğrula -> inceleme -> CAM çıkışını.
iki,parametre ayarları
Yaklaşık kablolar arasındaki mesafe elektrik güvenlik şartlarını yerine getirmek ve işlem ve üretimi kolaylaştırmak için, mesafe mümkün olduğunca geniş olmalı. En azından en azından voltaj toleransıza uygun olmalı. Yönlendirme yoğunluğu düşük olduğunda sinyal çizgilerin uzanımı uygun olarak arttırabilir. Yüksek ve düşük seviyeler arasında büyük bir boşluğu olan sinyal çizgileri için, boşluğun mümkün olduğunca kısa olmalı ve boşluğun artması gerekiyor. Genelde, izler boşluğunu 8 mil'e ayarlayın. Yazık tahtasının iç deliğinin ve yazılmış tahtasının kenarının arasındaki mesafe 1 mm'den daha büyük olmalı. Bu da işleme sırasında patlamanın defeklerinden kaçırabilir. Parçalara bağlı izler ince olduğunda, parçalar ve izler arasındaki bağlantı düşük şeklinde tasarlanılmalı. Bunun avantajı, parçaların parçalanması kolay değil, ama izler ve parçalar kolay bağlantılı değil.
üç,Komponentü düzeni
Çalışma, devre şematik tasarımı doğru ve basılı devre tahtası doğru tasarlanmadığını kanıtladı ki, elektronik ekipmanların güveniliğini etkileyecek. Örneğin, eğer basılı tahtasının iki ince paralel çizgileri birlikte yaklaşırsa, sinyal dalga formu geciktirilecek ve yansıtlı sesi transmis çizginin terminal üzerinde oluşturulacak. performans düşüyor, yani basılı devre kurulu tasarladığında doğru yöntemi kabul etmeye dikkat etmelisiniz. Her değiştirme güç tasarımı dört ağır dönüşü var:
(1). Güç değiştirme elektrik devri
(2). Çıkış düzeltme AC devri
(3). İçeri sinyal kaynaklı döngü
(4). Çıkış ağımdaki döngü giriş döngüsü yükle
Girdi kapasitörü yaklaşık bir DC akışı tarafından yükleniyor ve filtr kapasitörü genellikle geniş banda enerji deposu olarak çalışıyor; Aynı şekilde, çıkış filtrü kapasitörü de çıkış düzenleyicisinden yüksek frekans enerjisini depolamak için kullanılır ve aynı zamanda çıkış yükü döngüsünün DC enerjisini yok etmek için kullanılır. Bu yüzden girdi ve çıkış filtr kapasitelerinin terminalleri çok önemlidir. İçeri ve çıkış ağımdaki dönüsler sadece filtr kapasitörünün terminallerinden elektrik temsiline bağlanmalı; Eğer girdi/çıkış döngüsü ve enerji değiştirme/düzeltme döngüsü kapasitöre bağlanılamazsa terminal doğrudan bağlanılır ve AC enerji girdi ya da çıkış filtr kapasitörü tarafından çevreye yayılacak olursa.
Elektrik değiştiricinin AC devresi ve düzeltmenin AC devresi yüksek amplitude trapezoidal akışları içeriyor. Bu akışların harmonik komponentleri çok yüksektir. Frekans değiştirmenin temel frekansından çok daha büyük. Yüksek amplitüs sürekli giriş/çıkış DC akışının amplitüsü 5 kat yüksek olabilir. Geçim zamanı genellikle yaklaşık 50'dir. Bu iki döngü elektromagnetik araştırmalarına en yakın, bu yüzden elektromagnet döngüleri elektrik tasarımının diğer basılı hatlarının önünde yerleştirilmeli. Her dönüşünün üç ana komponenti filtr kapasiteleri, güç değiştirmeleri, düzeltmeleri, induktörler veya değiştirmeleri. Onları birbirlerinin yanına koyun ve ortakların mevcut yolunu mümkün olduğunca kısa bir şekilde ayarlayın.
Elektrik tasarımına benziyor. En iyi tasarım süreci şu şekilde:
1. transformatörü yerleştirin
2. Güç değiştirme döngüsünü tasarla.
3. Çıkışı düzeltme ağımdaki döngü tasarlayın
4. Kontrol devreyi AC elektrik devreyi ile bağlı
Çıkış yükü döngüsünü ve çıkış filtrünü devreğin fonksiyonel birimine göre dizayn ederken devreğin bütün komponentlerini tespit ederken, aşağıdaki prensipler uygulanmalıdır:
(1) İlk olarak PCB boyutunu düşünün. PCB büyüklüğü çok büyük olduğunda, yazılmış çizgiler uzun sürecek, impedans arttıracak, gürültü gücü düşürecek ve maliyeti arttıracak. PCB büyüklüğü çok küçük olursa sıcaklık dağıtımı iyi olmaz ve yakın çizgiler kolayca rahatsız edilecek. Dört tahtasının en iyi şekli doğruçuk ve aspekt resmi 3:2 ya da 4:3. Devre tahtasının kenarında bulunan komponentler genellikle devre tahtasının kenarından 2 mm uzakta değildir.
(2) Aygıtı yerleştirdiğinde, sonra çözümü düşünün, çok yoğun değil.
(3) Her fonksiyonlu devreyi merkez olarak alın ve etrafında oturun. Komponentleri, PCB'de düzgün ve düzgün düzenleyin, komponentler arasındaki iletişimleri ve bağlantıları azaltın ve ayrılma kapasiteleri cihazın VCC'sine mümkün olduğunca yakın olmalı.
(4) Devreler yüksek frekanslarda çalışmak için komponentler arasındaki dağıtılmış parametreler düşünmeli. Genelde devre mümkün olduğunca paralel olarak ayarlanmalıdır. Bu şekilde, sadece güzel değil, aynı zamanda yüklenmek, kütle üretim kolay ve kolay olmak kolay değil.
(5) Her fonksiyonel devre biriminin pozisyonunu devre akışına göre ayarlayın, böylece dizim sinyal döngüsü için uygun ve sinyal mümkün olduğunca aynı yönde tutulur.
(6) Düzenlemenin ilk prensipi, düzenleme hızını sağlamak, uçan araçların bağlantısına dikkat vermek, aygıtları birlikte bağlantı ile birleştirmek.
(7) Dönüş alanını, değiştirme güç sağlamının radyasyon arayüzünü bastırmak için mümkün olduğunca azaltın.
Dört, uçan.
Değiştirme enerjisi yüksek frekans sinyalleri içerir. PCB'deki her yazılmış çizgi anten olarak çalışabilir. Bastırılmış çizginin uzunluğu ve genişliği, bu yüzden frekans cevabını etkileyecek. DC sinyallerini geçen yazılmış hatta yakın yazılmış hatlardan radyo frekans sinyallerini bile birbirine çevirir ve devre sorunlarına sebep olabilir (ve yine radyo etkileme sinyallerini bile gösterir). Bu yüzden, AC akışını geçen tüm yazılmış çizgiler mümkün olduğunca kısa ve geniş olmak için tasarlanılmalı, yani yazılmış çizgilerle bağlı tüm komponentler ve diğer elektrik çizgilerle çok yakın yerleştirilmeli.
Bastırılmış çizginin uzunluğu, bastırılmış çizginin induktans ve impedans ile uyumlu ve genişliğin tersi olarak uyumlu ve bastırılmış çizginin engellemesine uyumlu. Uzunların basılı çizginin yanıtının dalgalarının uzunluğunu gösterir. Uzunların uzunluğu, yazılmış çizginin elektromagnetik dalgalarını gönderip alıp, daha fazla radyo frekansı enerjisini yayabilir. Yazılı devre tahtasının ağırlığına göre, döngü direksiyonu azaltmak için güç çizginin genişliğini arttırmaya çalışın. Aynı zamanda, güç çizgisinin ve yeryüzünün yönünü şu anki yönünün uyumlu oluşturun, bu da gürültü gücünü artırmaya yardım ediyor. Yerleştirme, değiştirme güç sağlığının dört şu anki dönüşünün altındaki bölümüdür. Devre için ortak bir referans noktası olarak çok önemli bir rol oynuyor. İlişkileri kontrol etmek önemli bir yöntemdir. Bu yüzden, yerleştirme kablosunun yerini düzende dikkatli düşünmeli. Çeşitli kaynaklar karıştırılmak güç tasarrufu operasyonuna neden olur. Aşağıdaki noktalar yeryüzü kablo tasarımında dikkatini çekmeli:
1. Doğru olarak tek nokta yerleştirmeyi seç. Genelde, filtr kapasitesinin ortak sonu yüksek akımdaki AC topraklarına bağlantı noktası için tek bağlantı noktası olmalı. Bu seviyenin temel noktasına bağlı olmalı. En önemli düşünce, devreğin her bölümünde şu anki yere dönüşünün değiştirilmesi. Aslında akışan çizginin engellemesi devreğin her parçasının toprak potansiyelini değiştirmeye neden olur ve araştırmalarını tanıtır. Bu güç güç gücü değiştirmesinde, düzenleme ve düzenleme arasında küçük etkileri vardır, ve yerleştirme devreler tarafından oluşan devreler tarafından oluşan devreler tarafından daha büyük etkileri vardır, böylece, bir nokta takımı kullanılıyor, yani bir nokta takımı kullanılıyor, yani elektrik dönücüsü (yerleştirmek ve birçok aygıtlar üzerinde bağlantılıyor ve yerleştirmek üzere birkaç aygıtlar tarafından oluşan türücü türücüyle bağlantılıyor, bu yüzden güç güç gücü daha stabil çalışarak kendi-kendi-kendi-kendiOrtak toprakta küçük bir dirençli. Aslında, onu relativ konsantre bir bakra folisine bağlamak yeter.
2. Yer kablosu çok ince olursa, yeryüzü potansiyeli akıcıyla değişecek, bu da elektronik ekipmanların zamanlama sinyal seviyesini sabitlenmeyecek ve gürültüsü karşı performansı düşürülecek. Bu yüzden her büyük mevcut terminal mümkün olduğunca kısa ve geniş olmasını sağlamak gerekiyor. Elektrik ve toprak kablosunun genişliğini mümkün olduğunca genişlemek için, tercih ederse toprak kablosu enerji kablosundan daha genişliyor, ilişkisi ise: yerel kablosu>elektrik kablosu>sinyal kablosu, mümkün olursa, toprak kablosunun genişliğini 3mm'den daha büyük olmalı, aynı zamanda kullanılabilir. Büyük bölge baker katı toprak kablosu olarak kullanılır ve basılı devre tablosunda kullanılmadığı yerler toprak kablosu olarak bağlantılır. Küresel düzenleme yaparken, bu prensipler de takip edilmeli.
(1). Silme yöntemi: Solder yüzeyinin perspektivinden, komponentlerin düzenlemesi şematik diagram ile mümkün olduğunca uyumlu olmalı. Dönme yöntemi devre diagram ının dönme yöntemiyle uyumlu olmak en iyidir. Çünkü üretim sürecinde genelde çeşitli parametreler çöplük yüzeyinde teste ediliyor, bu yüzden üretim sırasında kontrol, arızasızma ve tutuklama için uygun (Not: devre performansı, bütün makinenin yerleştirme ve panel düzenleme ihtiyaçlarının yerine getirildiğini gösteriyor). Silme yöntemi: Solder yüzeyinin perspektivinden, komponentlerin düzenlemesi şematik diagram ile mümkün olduğunca uyumlu olmalı. Dönme yöntemi devre diagram ının dönme yöntemiyle uyumlu olmak en iyidir. Çünkü üretim sürecinde genelde çeşitli parametreler çöplük yüzeyinde teste ediliyor, bu yüzden üretim sırasında kontrol, arızasızma ve tutuklama için uygun (Not: devre performansı, bütün makinenin yerleştirme ve panel düzenleme ihtiyaçlarının yerine getirildiğini gösteriyor).
(2). Dönüştürme diagram ını tasarladığında, sürüştürme mümkün olduğunca kadar eğilmemeli ve basılı alandaki çizgi genişliği aniden değişmemeli. Telefonun köşesi № 137;¥ 90 derece olmalı ve çizgi basit ve açık olmalı.
(3). Çapraz devreleri basılı devrede izin verilmez. Geçilebilecek çizgiler için sorunun çözmesi için "drilling" ve "rüzgar" kullanabilirsiniz. Yani, diğer dirençler, kapasitörler, üç pinler veya "rüzgar" arasından geçebilecek bir ipucunun bir ucundan geçmesine izin verin. Özel durumlarda devre ne kadar karmaşık olduğunu da tasarımı kolaylaştırmak için de izin verilir. Köprü devre sorunu çözmek için kabloları kullanın. Tek taraflı tahta yüzünden, çizgi komponentler yukarı yüzeyde bulundur ve yüzeydeki dağıtma aygıtlar aşağı yüzeyde bulundur, böylece çizgi aygıtlar yerleştirme sırasında yüzeydeki dağıtma aygıtlarla karşılaşabilir, fakat çizgilerin karşılığından kaçınmalıdır.
3. Giriş yeri ve çıkış yeri Bu değiştirme güç temsili düşük voltaj DC-DC. Eğer çıkış voltajını transformatörünün ilk başına geri vermek istiyorsanız, iki taraftaki devreler ortak bir referans alanı olmalı. Bu yüzden, ikisi tarafta bakır yeryüzünde kabloları yerleştirdikten sonra, ortak bir toprak oluşturmak için birlikte birleşmelisiniz.
Beş, kontrol et.
Düzenleme tasarımı tamamlandıktan sonra, düzenleme tasarımı tasarımcının formüle edilen kuralların uyumlu olup olmadığını ve aynı zamanda, kurulan kuralların basılı tahta üretim sürecinin gerektiğini doğrulamak gerekiyor. Genelde çizgileri, çizgileri, komponent çizgileri ve çizgileri kontrol edin. delikten, komponent patlaması ve delikten, delikten ve delikten uzak olması mantıklı ve üretim ihtiyaçlarına uygun olması. Elektrik çizginin genişliğin in ve toprak çizginin uygun olup olmadığını ve PCB'de toprak çizginin genişletilmesi için bir yer olup olmadığını. Bildirin: Bazı hatalar ihmal edilebilir. Örneğin, bazı bağlantıların sınırının bir parçası tahta çerçevesinin dışında yerleştirilir, ve uzay kontrollerinde hatalar oluşacak; Ayrıca, izler ve viallar değiştirildiğinde bakır tekrar dağıtılmalı.
Görüntü "PCB kontrol listesine dayanılır", dizayn kuralları, katı tanımlamaları, çizgi genişliği, boşluğu, bölümleri ve ayarları üzerinden dahil olur. Aynı zamanda aygıt düzenimin mantıklığını, güç ve yerel ağlarının rotasyonu ve yüksek hızlı saat ağlarını incelemek üzere odaklanmalıdır. Dönüştürme ve korumak, kapasitelerin yerleştirilmesi ve bağlantısı.
6,Tasarım çıkışı
Gerber dosyalarını dışarı aktarmak için önlemler:
a. Çıkışı olmak gereken bir katmanın (alt katmanı), Yukarı ekran yazdırması (üst ekran yazdırması, alt ekran yazdırması dahil), solder maskesi (alt solder maskesi), sürücü katmanı (alt katmanı) ve de sürücü dosyaları (NC Drill) oluşturur.
b. İmlek ekran katmanının katmanını ayarladığında, Bölüm Türünü seçme, üst katmanı (alt katmanı) ve dışarıdan, Metin ve ipek ekran katmanın satırını seçin.c. Her katmanın katmanı ayarladığında, Tahta Dışarısını seçin. Işık ekran katmanı ayarladığında, Bölüm Türünü seçmeyin, üst katmanın d ışını, metin ve çizgini seçin (alt katmanın) ve ipek ekran katmanını. d. sürücü dosyaları oluştururken PowerPCB'nin öntanımlı ayarlarını kullanın ve hiçbir değişiklik yapmayın.
Yukarıdaki enerji sağlığı PCB tasarımı ve elektrik güvenlik özelliklerini değiştirmek için girişimdir. Ipcb, PCB üreticisi ve PCB üretim teknolojisi de sağlıyor.