Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Công nghệ PCB

Công nghệ PCB - Tham khảo thiết kế kết cấu tạo tín hiệu điện trong PCB

Công nghệ PCB

Công nghệ PCB - Tham khảo thiết kế kết cấu tạo tín hiệu điện trong PCB

Tham khảo thiết kế kết cấu tạo tín hiệu điện trong PCB

2021-10-05
View:358
Author:Downs

Vào Thiết kế PCB, chúng tôi quan tâm đến chất lượng của tín hiệu, Nhưng đôi khi, chúng tôi vẫn thường giới hạn bản thân vào ranh giới nghiên cứu., và coi sức mạnh và mặt đất như điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, việc này có thể đơn giản., nhưng trong thiết kế tốc độ cao ở Trung Quốc, Sự đơn giản này không còn khả thi. Mặc dù kết quả trực tiếp hơn của thiết kế mạch được biểu hiện trong tính toàn vẹn tín hiệu., Chúng ta không nên bỏ qua thiết kế toàn năng vì lý do này.. Bởi vì độ chính trực ảnh hưởng đến tín hiệu toàn vẹn của trận chung kết Bảng PCB. Toàn vẹn năng lượng và tín hiệu đều có liên quan, và trong nhiều trường hợp, Nguyên nhân chính gây ra sự bóp méo tín hiệu là hệ thống điện.. Ví dụ như, tiếng gầm đất quá lớn, Thiết kế của tụ điện tách ra không thích hợp, ảnh hưởng vòng lặp rất nghiêm trọng, phân chia đa năng lượng/Máy bay mặt đất không tốt., thiết kế lớp đất là vô lý, Dòng chảy không đều., và vân vân..

tụ điện 1-Decup

Chúng ta đều biết rằng thêm một số tụ điện giữa nguồn điện và mặt đất có thể làm giảm nhiễu của hệ thống, nhưng có bao nhiêu tụ điện nên được thêm vào bảng mạch? Giá trị thích hợp của mỗi tụ điện là bao nhiêu? Vị trí nào tốt hơn cho mỗi tụ điện? Giống như những câu hỏi này chúng t ôi thường không nghĩ về nó nghiêm túc, nhưng làm điều đó dựa trên kinh nghiệm của nhà thiết kế, và đôi khi nghĩ rằng càng ít khả năng thì càng tốt. Thiết kế tốc độ cao, chúng ta phải xem xét các tham số ký sinh của tụ điện, tính lượng lượng số tụ điện tách ra, giá trị tụ điện của mỗi tụ điện và vị trí cụ thể của vị trí đặt, để đảm bảo rằng cản trở của hệ thống nằm trong phạm vi điều khiển, một nguyên tắc cơ bản là tụ điện tách ra yêu cầu, không có gì bị mất, và không có tụ điện dư.

bảng pcb

2... Sự nảy sinh

Khi tốc độ cạnh của thiết bị tốc độ cao thấp hơn 0.5n, tốc độ trao đổi dữ liệu từ xe buýt dữ liệu với siêu năng lượng rất nhanh. Khi nó tạo ra những gợn sóng mạnh trên lớp sức mạnh có thể ảnh hưởng tới tín hiệu, vấn đề năng lượng bất ổn sẽ xảy ra. Khi dòng điện qua mạch đất thay đổi, điện thế sẽ được tạo ra nhờ vào sự tự nhiên của vòng tròn. Khi lưỡi vươn ngắn lại, tốc độ thay đổi hiện thời tăng lên và điện lực dội đất tăng lên. Vào thời điểm này, mặt đất không còn là một mức bằng không lý tưởng nữa, và nguồn cung cấp năng lượng không phải là tiềm năng chính lý tưởng. Khi số cổng được mở cùng lúc tăng, sự nảy lên mặt đất trở nên nghiêm trọng hơn. Với một chiếc xe buýt 128-cắn, có thể có hàng 50-1000 I/O nối với cùng một cạnh đồng hồ. Thời điểm này, sự tự nhiên của đường dây điện và các vòng mặt đất được nạp lại cho trình điều khiển I/O được khởi động cùng lúc phải thấp nhất có thể, nếu không, một bàn chải điện sẽ xuất hiện khi kết nối với cùng một mặt đất khi đang nghỉ. Mặt đất có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, như phỉnh, gói, đoạn nối, hay bảng mạch, có thể gây chấn động mặt đất, gây ra các vấn đề sức khỏe.

Từ góc độ phát triển công nghệ, độ cao của thiết bị sẽ chỉ giảm, và độ rộng của chiếc xe chỉ tăng. Cách duy nhất để duy nhất giữ cho xung lực trên mặt đất ở mức chấp nhận là giảm nhiệt độ năng lượng và phân phối đất. Đối với con chip, nó có nghĩa là di chuyển tới một con chip mảng, đặt càng nhiều năng lượng và mặt đất càng tốt, và kết nối dây điện với gói hàng càng ngắn càng tốt để giảm tính tự nhiên. Để đóng gói, nó có nghĩa là bao tải lớp chuyển động để thu hẹp khoảng cách giữa các máy bay mặt đất bằng năng lượng, như được dùng trong các thùng chứa BGA. Với phần kết nối, nó có nghĩa là sử dụng nhiều chốt mặt đất hay thiết kế lại đoạn kết để có nguồn năng lượng nội bộ và mặt đất, như dây buộc dây ruy băng. Với bảng mạch, nó có nghĩa là làm cho máy bay năng lượng và mặt đất bên cạnh càng gần càng tốt. Bởi vì tính tự nhiên thuận theo chiều dài, làm cho kết nối giữa nguồn điện và mặt đất ngắn nhất có thể sẽ làm giảm nhiễu dưới đất.

Hệ thống phân phối năng lượng

Thiết kế toàn vẹn năng lượng là một vấn đề rất phức tạp., but how to control the impedance between the power system (power and ground plane) in recent years is the key to the design. Theo lý thuyết, phần cản trở giữa các hệ thống năng lượng thấp., Tốt hơn, phía dưới trở ngại, thì độ lớn tiếng càng nhỏ, và điện áp mất càng ít. Trong thực tế PCB Thiết kế sửa chữa, Khả năng cản trở chúng ta hy vọng đạt được có thể được xác định bằng cách xác định tỷ lệ tối đa năng lượng và năng lượng cung cấp., và rồi, bằng cách điều chỉnh các yếu tố liên quan trong mạch, the impedance of each part of the power system (related to frequency) is approached to the target impedance.