Çoğunlukla bazı kurallar ya da prensipler, genellikle kabul ettiğimiz için bazı hatalar vardır. Elektronik mühendisler de PCB tasarımında böyle örnekler olacak. Bunlar, PCB tasarım mühendisi tarafından toplamlı sekiz yanlış anlama.
Fenomon 1: Bu masanın PCB tasarım talepleri yüksek değildir, bu yüzden daha ince bir iplik kullanın ve otomatik olarak ayarlayın.
Şerh: Otomatik düzenleme kesinlikle daha büyük bir PCB bölgesini alacak ve aynı zamanda el düzenlemesinden çok fazla vial üretilecek. Büyük bir grup ürünlerde, PCB tahta üreticilerinin fiyat azaltması için düşündüğü faktör, iş faktörlerinin yanında çizgi genişliktir. Ve PCB'nin yiyeceğine ve tüketilmiş dril bitlerinin sayısına karşı etkileyip, teminatçının maliyetini kurtaran ve fiyat azaltmalarının bir sebebi bulan vial sayısı.
Bu otobüs sinyalleri dirençler tarafından çekildi, bu yüzden rahatlanıyorum.
Şarkı: Sinyaller yukarı ve aşağı çekilmesi gereken bir sürü sebep var ama hepsi çekilmesi gereken değil. Pul-up ve pull-down dirençleri basit bir girdi sinyali çekiyor, ve akışı on mikro amperden az, ama sürücü sinyal çekildiğinde, akışı miliamp seviyesine ulaşacak. Şimdiki sistemin her birinin 32 biti adres verisi vardır. Eğer 244/245 ayrı otobüs ve diğer sinyaller çıkarılırsa, bu rezistenler üzerinde birkaç watt elektrik tüketimi tüketilecek.
Fenomon 3: CPU ve FPGA'nin kullanılmadığı I/O portları ile nasıl ilgilenecek? Önce boş olsun ve sonra konuşursun.
Şarkı: Eğer kullanılmamış I/O limanı yüzüp kalırsa, dışarıdaki küçük bir araştırma yüzünden tekrarlanan bir giriş sinyali olabilir ve MOS aygıtlarının enerji tüketmesi, basit olarak kapı devrelerin dizisinin sayısına bağlı olabilir. Eğer yukarı çekilirse, her pinin de mikro amper akışı olacak, bu yüzden en iyi yol onu bir çıkış olarak ayarlamak (elbette, sürücü sinyaller dışarıya bağlanamaz)
Fenomon 4: Bu FPGA'da çok kapı kaldı, böylece istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.
Şerh: FGPA'nin güç tüketmesi kullanılan dönüştürücülerin sayısına ve dönüştürücülerin sayısına doğrudan mesafeli. Bu yüzden, farklı devrelerde aynı FPGA türünün güç tüketimi ve farklı zamanlarda 100 kere farklı olabilir. Yüksek hızlı dönüştürme sayısını azaltmak, FPGA güç tüketimini azaltmak için temel yoldur.
Fenomon 5: Bu küçük çiplerin enerji tüketmesi çok düşük, bu yüzden düşünmek gereken bir şey yok.
Şerh: İçindeki çip'in güç tüketimini çok karmaşık değil belirlemek zordur. Özellikle kilidin üzerindeki akışın tarafından belirlenmiş. ABT16244 yüksiz 1 mA'den az tüketiyor ama gösterisi her pint. 60 mA yükü sürebilir (aynı zamanda on Ohm'in karşılığına uyuyor), yani tam yükünün maksimum güç tüketmesi 60*16=960mA'ye ulaşabilir, tabii ki sadece güç tüketmesi çok büyük ve sıcaklık yükünde düşebilir.
Fenomon 6: Hafıza çok fazla kontrol sinyali var. Tahtamın sadece OE ve WE sinyallerini kullanması gerekiyor. Çip seçimi temel edilmeli, bu yüzden veriler okuma operasyonu sırasında daha hızlı çıkar.
Şehir: Çip seçimi geçerli (OE ve WE sayısına rağmen) çoğu anıların güç tüketmesi, çip seçimi geçerli olduğunda 100 kat daha büyük olacak, yani CS, çipi mümkün olduğunca kadar kontrol etmek için kullanılmalı ve diğer ihtiyaçlar yerine getirilen sürece. Çip seçimin genişliğini kısayabilir.
Fenomon 7: Bu sinyaller neden aşağılık yapıyor? İyi eşleştikleri sürece yok edilebilir.
Şarkı: Birkaç özel sinyal dışında (100BASE-T, CML gibi), hepsi a şağılık yapmış. Çok büyük olmadıkları sürece, kesinlikle eşleşmek zorunda değiller. Eşleşmiş olsalar bile en iyi eşleşmiyorlar. Örneğin, TTL'in çıkış engellemesi 50 ohm'den az ve 20 ohm'den bile az. Eğer böyle büyük bir uyuşturucu dirençliği kullanılırsa, şu and a çok büyük olacak, güç tüketimi kabul edilemez ve sinyal genişliği kullanılacak kadar küçük olacak. Ayrıca, yüksek seviye çıkarken ve düşük seviye çıkarken genel bir sinyalin çıkış engellemesi aynı değil, ve tam bir eşleşme başarmanın yolu yok. Bu yüzden TTL, LVDS, 422 ve diğer sinyaller eşleştirilebilir.
Fenomon 8: Elektrik tüketimini azaltmak bir donanım personeli meselesidir ve yazılım ile ilgisi yok.
Şerh: PCB devre masası tasarımında, donanım sadece bir sahne, ama yazılım performer. Otobüs üzerindeki neredeyse her çipinin erişimi ve her sinyalin dönüşünü neredeyse yazılım tarafından kontrol edilir. Eğer yazılım dışarıdaki hafıza erişimlerin sayısını azaltır (çoğu kayıt değişkenlerinin kullanımı, daha fazla iç CACHE kullanımı, etc.), bölümlerin zamanlı cevabı (bölümler genellikle düşük seviyede aktif ve çıkarma dirençlerine sahip olursa) ve özel tahtalara karşı diğer özel ölçüler güç tüketimini azaltmak için büyük çabalar yapar. Büyük bir katkı.