我經常會遇到十個經典問題 PCB設計, I hope everyone can help you
1.對於一組匯流排(地址、數據、命令),驅動多個(最多4.、5個)設備(閃存、SDRAM、其他周邊設備…), PCB設計和佈線時使用該方法?
的影響 PCB佈線拓撲 對信號完整性的影響主要體現在每個節點的訊號到達時間不一致, 反射訊號也在不一致的時間到達某個節點, 這會導致訊號質量惡化. 一般來說, 在星形拓撲中, 您可以控制幾個長度相同的存根,使訊號傳輸和反射延遲一致,以實現更好的訊號質量.
在使用拓撲之前,有必要考慮訊號拓撲節點的情况、實際工作原理和佈線困難。 不同的緩衝器對訊號反射的影響不一致,囙此星形拓撲無法解决連接到閃存和sdram的數據地址匯流排的延遲,囙此無法確保訊號質量;
2.、在EMC測試中,發現時鐘訊號的諧波嚴重超標,但去耦電容連接到電源引脚。 在PCB設計中應注意哪些方面來抑制電磁輻射?
電磁相容的3個要素是輻射源、傳輸路徑和受害者。 傳播路徑分為空間輻射傳播和電纜傳導。 所以要抑制諧波,首先看看它的傳播管道。 電源解耦是為了解决傳導模式的傳播問題。 此外,還需要進行必要的匹配和遮罩。
3、導帶的銅面積,即微帶線的接地層,是否有任何規定?
對於微波電路設計,接地層的面積對傳輸線的參數有影響。 具體算灋比較複雜(請參攷Angelen的EESOFT相關資訊)。 在一般的PCB數位電路傳輸線模擬計算中,地平面面積對傳輸線參數沒有影響,或者忽略了影響。
4、在PCB設計中,地線通常分為保護地和訊號地; 電源接地分為數位接地和類比接地。 為什麼地線被分開?
劃分接地的目的主要是出於EMC考慮,並且擔心電源數位部分和接地上的雜訊會干擾其他訊號,尤其是通過傳導路徑的類比信號。 至於訊號接地和保護接地的劃分,這是因為電磁相容中對靜電放電的考慮類似於我們生活中避雷針接地的作用。 無論你如何劃分,最終只有一塊土地。 只是雜訊發射方法不同。
5、對於頻率在30M以上的PCB,佈線時採用自動佈線或手動佈線; 接線的軟體功能是否相同?
高速訊號是否基於訊號的上升沿,而不是絕對頻率或速度。 自動或手動接線取決於軟件接線功能的支持。 有些接線可能優於手動自動接線,但對於某些接線,如檢查配電線路、母線延時補償接線,自動接線的效果和效率將遠高於手動接線。 通常,PCB基板主要由樹脂和玻璃布的混合物組成。 由於比例不同,介電常數和厚度不同。 通常,樹脂含量越高,介電常數越小,它可以越薄。 有關具體參數,請諮詢PCB製造商。 此外,隨著新工藝的出現,還提供了一些特殊資料的PCB板,如超厚背板或低損耗射頻板。
6.PCB單層板手動接線時,跳線如何訓示?
跳線是PCB設計中的一種特殊器件。 只有兩個襯墊,距離可以是固定長度或可變長度。 手動接線時,可根據需要添加。 董事會上會有一個直接連接,它也會出現在物料清單中。
7、四層板設計的產品,為什麼有的是雙面鋪裝,有的不是?
鋪路的作用有幾個考慮因素:
1、遮罩; 2、散熱; 3、鋼筋; 4、PCB加工要求。
囙此,無論鋪設多少層樓板,我們都必須首先看看主要原因。 這裡我們主要討論高速問題,所以我們主要討論遮罩。 表面鋪砌有利於EMC,但銅鋪砌應盡可能完整,以避免孤島。 一般來說,如果有許多表層設備佈線,則很難確保銅箔的完整性,並且還會帶來內部訊號交叉分割的問題。 囙此,建議不要在有許多痕迹的表層設備或板上鋪設銅。
8、部署不同頻率的時鐘線時,對應的對策是什麼?
對於時鐘線的佈線,最好進行信號完整性分析,製定相應的佈線規則,並根據這些規則進行佈線。
9. 當 PCB單層板 手動接線, 它應該放在頂層還是底層?
如果設備放置在頂層,則會路由底層。
10、製作時鐘時是否需要在兩側加地線遮罩?
是否添加遮罩地線取決於電路板上的串擾/電磁干擾情况,如果遮罩地線處理不當,可能會使情况惡化。