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- 电路板
- PCB板
- 线路板
PCB设计之接地点
选择好接地点:接地点往往是最重要的。小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的,每个人都有自己的一套解决方案,如果能针对具体的电路板来解释就容易理解。
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开关电源PCB设计
一、 从原理图到PCB的设计流程
建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。
二、 参数设置
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
三、 元器件布局
实践证明,即使电路原理图设计正确,PCB电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果PCB电路板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计PCB电路板的时候,应注意采用正确的方法。
四、 布线
开关电源中包含有高频信号,PCB电路板上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。
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电表PCB反弹设计
当高速设备的边缘低于0.5 ns时,大容量数据总线的数据交换速率如此之快,当它处于电力供应层时,足以影响信号的波纹,会产生不稳定的电源问题。当电流改变时,电流的变化率增加,地面的电压随着电路的电压而增加。在这一点上,地平面(地线)不是理想的零电平,电源也不是理想的直流。随着开关的门电路的增加,地面的反弹变得更加严重。对于一个128位总线,可能有50_100 I/ O线在同一时钟上切换。在这一点上,I / O驱动器的功率和地面电路的电感必须尽可能低。否则,电压刷将出现在同一地面上。地面反射可以随处可见,比如芯片、包裹、连接器或电路板,这些电路板可以弹回来,从而导致电力系统的完整性问题。保持可接受的反弹的方法是减少电力供应和分配电感。
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