1、目視法
因為 PCB電路板 是如此緊密地結合在一起, 要看到實際的數位並不總是那麼容易, 但是如果你仔細觀察分裂板塊的斷層, 你可以看出來. 如果我們小心點, 我們會發現PCB之間夾著一層或幾層白色資料. 事實上, 這是每層之間的絕緣層, 用於確保不同PCB層之間沒有短路. 現時, 多層 PCB板使用更多的單面或雙面接線板, 在每層之間放置絕緣層並壓在一起. 的層數 PCB板 表示多個獨立的佈線層, 層間絕緣層成為判斷PCB層數的直觀方法.
PCB層呢
2、導孔和盲孔光照法
導孔光學方法使用PCB上的“導孔”來識別PCB層的數量。 其原理主要是由於多層PCB電路連接採用導孔科技。 為了瞭解PCB有多少層,我們可以通過觀察導孔來識別它們。
在基本PCB上,零件集中在一側,導線集中在另一側。 如果你想使用多層板,你需要在板上打孔,這樣引脚就可以穿過板到另一側,這樣導孔就會穿過PCB板。 所以我們可以看到,零件的縫線焊接到了另一側。
例如,電路板使用四層,囙此電纜需要在第一層和第四層(訊號層)上佈線,其他層有其他用途(地面層和電源層)。 訊號層位於電源層和地面層的兩側,以防止相互干擾,便於訊號線的校正。 如果PCB正面出現一些卡導孔,但背面找不到,則必須是6/8層板。 如果PCB板可以在同一個導向孔的兩側找到,那麼自然是4層板。
然而,現時,許多板卡製造商使用另一種佈線方法,即只連接部分線路,並且在佈線中使用埋孔和盲孔科技。 盲孔是將幾層內部PCB連接到表面PCB,而不穿透整個電路板。
埋孔僅連接到內部PCB,囙此從表面看不到。 因為盲孔不需要穿過整個PCB,如果是六層或更多層,當電路板面對光源時,光線將無法通過。 所以以前也有一句很流行的話:通過孔是否漏光來判斷PCB的四層和六層以上。 這種方法有其真實性,但也有不太適用的地方,可以作為一種參攷方法。
3、累加法
這不完全是一種方法,而是一種體驗。 但我們認為這是準確的。 我們可以通過一些PCB板卡的佈線和元件位置來判斷PCB層數。 因為在當今變化如此之快的IT硬體行業中,沒有多少製造商有能力重新設計PCB。
例如,幾年前,大量6層PCB設計的9550圖形卡,細心的朋友可以比較一下它與9600PRO或9600XT板有多少不同? 只需省略一些組件,同時保持PCB上的高度一致性。
在20世紀90年代,有一種流行的說法,即通過將PCB豎直放置可以看到PCB層的數量,許多人相信這一點。 這一說法後來被證明是虛構的。 即使當時的技術落後,眼睛怎麼能探測到比一縷頭髮還小的距離呢? 後來,這種方法繼續改進,逐漸演變成另一種測量方法。 許多人現在相信,可以使用精密的測量儀器(如“遊標卡尺”)量測PCB上的層數
無論有沒有這種精密的設備,我們怎麼能看不到12層PCB比4層PCB厚3倍? 不同的PCB會使用不同的制造技術,沒有統一的標準來衡量,如何根據厚度來判斷層數?
事實上,PCB層數對電路板有很大的影響。 例如,為什麼要使用至少6層PCB來安裝雙CPU? 這允許PCB具有3個或四個訊號層、一個接地層和一個或兩個電源層。 然後,訊號線可以相距足够遠,以减少相互干擾,並有足够的電流供應。 然而,4層PCB設計對於普通電路板來說已經足够了,而6層PCB成本太高,不能提供太多效能改進。