RF Döngü Yazılı Döngü Taşı'nın Elektromagnetik Kompatibillik Tasarımı
PCB EMC düzeni
İletişim teknolojisinin geliştirilmesiyle, el tutulmuş kablosuz radyo frekansı devre teknolojisi, tüm ürünlerin kalitesini doğrudan etkileyici gibi: kablosuz pager, mobil telefonlar, kablosuz PDA ve vb. gibi kullanılır. Bu el tutulmuş ürünlerin en büyük özelliklerinden biri miniaturizasyondur ve miniaturizasyon, komponentlerin yoğunluğu çok büyük olduğunu anlamına gelir, bu da komponentlerin (SMD, SMC, çıplak çips, etc.) arasında karşılaştırılmasını çok önemli yapar. Elektromagnetik araştırma sinyallerinin düzgün yönetimi tüm devre sisteminin normalde çalışmasına neden olabilir. Bu yüzden, elektromagnyetik araştırmalarını önlemek ve bastırmak ve elektromagnyetik uyumluluğunu geliştirmek, radyo frekans devrelerini PCB tasarımlarken çok önemli bir tema oldu. Aynı devre, farklı PCB tasarım yapısı, performans göstericileri çok farklı olacak.
1. Tablo seçimi
Yazılı devre tahtalarının altyapıları iki kategori: organik ve inorganik. Substratının en önemli özellikleri dielektrik constant εr, dağıtım faktör ü (ya da dielektrik kaybı) tan Î, termal genişleme koefitörü CET ve ısı içme hızı. Aralarında εr devre impedansı ve sinyal transmisi hızını etkiler. Yüksek frekans devreleri için dielektrik sürekli tolerans düşünecek en kritik faktördür ve küçük bir dielektrik sürekli tolerans olan bir substrat seçilmeli.
2. PCB tasarım süreci
Protel99SE yazılımının kullanımı Protel98 ve diğer yazılımlardan farklı olduğu için ilk olarak Protel99SE yazılım kullanarak PCB tasarımın sürecini kısa sürede tartışacağız.
1. Protel99SE projeyi (PROJECT) veritabanı yönetimini kullandığı için Windows 99 altında imkansız, böylece tasarlanmış devre şematik ve PCB düzenini yönetmek için bir veritabanı dosyası yaratmalısınız.
2. Şematik diagram ının tasarımı. Ağ bağlantısını fark etmek için kullanılan komponentler prensip tasarımı sırasında komponent kütüphanesinde olmalı. Yoksa gerekli komponentler SCHLIB'de oluşturmalı ve kütüphane dosyasında depolanmalı. Sonra sadece komponent kütüphanesinden gerekli komponentleri arayın ve dizayn devre diagram ına göre bağlayın.
3. Şematik tasarımı tamamlandıktan sonra, PCB tasarımında kullanılmak için a ğ listesi oluşturulabilir.
4. PCB tasarımı. a. PCB biçimi ve boyutunu belirlemek. PCB'nin biçimi ve boyutu üründeki tasarlanmış PCB'nin pozisyonuna göre, uzay boyutuna, biçimi ve diğer komponentlerle birlikte karar verildir. MECHANICAL
LAYER katı PCB görünümünü çizmek için PLACETRACK komutu kullanır. b. SMT'nin ihtiyaçlarına göre, PCB'deki yerleştirme deliklerini, gözleri, referans noktalarını oluşturun. c. Komponentlerin üretimi. Eğer komponent kütüphanesinde olmayan özel komponentleri kullanmanız gerekirse, düzenlemeden önce komponentleri yapmalısınız. Protel99SE'deki komponentler oluşturma süreci relatively basit. Komponentlerin üretim penceresini girmek için "DESIGN" menüsindeki "MAKELIBRARY" komutunu seçin ve komponentleri tasarlamak için "TOOL" menüsindeki "NEWCOMPONENT" komutunu seçin. Bu zamanlar sadece PLACEPAD ve TOPLAYER katının biçimi ve boyutuna göre, gerçek komponentin şeklini ve büyüklüğünü araştırmak ve gerekli patlamaya (patlama biçimi, büyüklüğü, iç diameter boyutu ve a çı dahil olmak üzere, patlama adını belirlenmeli) olan bir konumda uyumlu patlama çizimi ve diğer komuta çizimi gerekiyor. Sonra TOPOVERLAYER katmanındaki komponentin maksimum şeklini çizmek için PLACETRACK komutunu kullan, komponent adını alıp komponent kütüphanesinde kaydedin. d. Komponentler oluşturduğundan sonra, d üzenleme ve düzenleme çalıştırılır. Bu iki parçayı aşağıdaki detaylarda tartışıyor. e. Yukarıdaki süreç tamamlandıktan sonra, bir inspeksyon gerçekleştirilmeli. Bir taraftan devre prensipinin incelemesini dahil ediyor. On the other hand, matching and assembly problems between each other. Devre prensipi ağ tarafından el veya otomatik olarak kontrol edilebilir (şematik diagram tarafından oluşturulan ağ PCB tarafından oluşturulan ağla karşılaştırılabilir). f. Müfettiş doğru olduğundan sonra, arşiv ve dosyayı çıkart. Protel99SE'de dosyayı belirtilen yolda ve dosyaya depolamak için "EXPORT" komutunu "FILE" seçeneğinde kullanmalısınız (IMPORT komutu bir dosya Protel99SE'e taşıyor). Not: Protel99SE'deki "FILE" seçeneğindeki "SAVECOPYAS..." komutundan sonra seçili dosya ismi Windows 98'de görülmez, bu yüzden dosya Explorer'da görülmez. Protel98'deki "SAVEAS" fonksiyonu tam olarak aynı değil.
3. Wiring
Komponentlerin düzeni tamamlandıktan sonra, düzenleme başlayabilir. Birleşme yoğunluğu izin verdikten sonra düşük yoğunluğu düzenleme tasarımı kullanmaya çalışın ve sinyal düzenlemesi mümkün olduğunca kadar kalın, bu da imkansız eşleşme sağlayacak.
Radyo frekansiyeti devreleri için sinyal transmisi çizgileri arasında mantıksız bir tasarım, genişlik ve çizgi boşluğu olabilir; Ayrıca sistem güç teslimatı kendisi de gürültü araştırması vardır, bu yüzden PCB radyo frekansı devre tablosu tasarladığında integrasyon edilmeli. Düşünün, mantıklı düzenleme.
Dönüştüğünde, PCB tahtasının sınırından (yaklaşık 2mm) tüm izler, PCB tahtası yapıldığında kablo kırılması veya gizli tehlikelerinden uzak olmalı. Güç kablosu döngü direksiyonu azaltmak için mümkün olduğunca geniş olmalı. Aynı zamanda, güç kablosunun ve yeryüzü kablosunun yönetimi, karşılaşma yeteneğini geliştirmek için veri göndermesinin yönetimiyle uyumlu olmalı; Döşeklerin sayısı; bölüm parametrelerini ve karşılaştığı elektromagnetik araştırmalarını azaltmak için komponentler arasındaki düzenleme daha kısa, daha iyi; Çünkü eşleşmez sinyal çizgileri birbirlerinden uzak tutulmalıdır, paralel dönüşümden kaçınmaya çalışmalıdır, ve iki tarafta sinyal çizgileri birbirlerine perpendikli olmalıdır; Yürüyürken, köşe ihtiyacı olan adres tarafı doğru a çılara dönmekten kaçırmak için 135° açısında olmalı.
Dönüştürücü zaman, çizgi patlamaya doğrudan bağlanmış olmamalı. İzler kısa devrelerden kaçırmak için bağlantılı olmayan komponentlerden olabileceği kadar uzak olmalı; Komponentlerin üzerinde viallar çizdirmemeli ve mümkün olduğunca bağlantılı olmayan komponentlerden, sanal çatlama, sürekli çatlama, kısa devrelerden uzak olmalı.
RF devrelerinde PCB tasarımında, elektromagnet araştırmalarını üstün etmek için en önemli bir tasarımdır. PCB devre kurulundaki çok fazla araştırma kaynağı elektrik teslimatı ve yer kablosu tarafından oluşturulmuş. Yer kablosu tarafından gelen gürültü araştırması en büyük.
Yer kablosu kolayca elektromanyetik araştırmalarını oluşturmasının en önemli sebebi yeryüzü kablosunun engellemesidir. Bir akışın yeryüzü kablosundan akıştığında, bir voltaj yeryüzü kablosunda oluşturulacak, bu yüzden bir yeryüzü döngüsü oluşturulacak ve yeryüzü kablosunun bir döngüsü oluşturulacak. Çoklu devreler toprak bölümünü paylaşırken, ortak bir impedans bağlantısı oluşturulacak, bu şekilde denilen toprak sesi sonuçlar. Bu yüzden, RF devre PCB'nin toprak kablosunu düzenleyince, yapmalısınız:
İlk önce devre bloklara bölünmüş. Radyo frekansları devreleri, basitçe yüksek frekanslar genişletilmesi, karıştırma, demodulasyon, yerel oscillatör ve diğer parçalara bölünebilir. Her devre modülü için ortak potansiyel bir referans noktası, yani her modül devresinin saygı yeryüzü kablosu sağlıyor. Bu yüzden sinyal farklı devre modülleri arasında yayılabilir. Sonra, RF devre PCB'nin yeryüzü kabla bağlı olduğu yerde toplanılır, yani temel yeryüzü kablinde toplanılır. Sadece bir referans noktası olduğundan dolayı, ortak impedans bağlantısı yoktur, bu yüzden karşılaştırma sorunu yoktur.
iPCB yüksek teknoloji üretim kuruluşu, yüksek değerli PCB'lerin geliştirmesine ve üretilmesine odaklanıyor. iPCB iş ortağınız olduğu için mutlu. Bizim iş amacımız dünyadaki en profesyonel prototyping PCB üreticisi olmak. Genelde mikrodalgılık yüksek frekans PCB, yüksek frekans karıştırılmış basınç, ultra-yüksek çokatı IC testi, 1+ 6+ HDI, Herhangi bir katı HDI, IC Substrate, IC test board, sert fleksible PCB, sıradan çoklu katı FR4 PCB, etc. ürünler endüstri 4.0, iletişim, endüstri kontrol, dijital, güç, bilgisayar, otomobiller, tıbbi, havaalan, enstrümasyonunda kullanılır. İnternet ve diğer alanlar.