Kasimpulan titik konci desain PCB: sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun
Desain papan sirkuit dicitak (PCB) mangrupikeun tautan penting dina pamekaran produk éléktronik. Desain PCB anu saé henteu ngan ukur tiasa ningkatkeun kinerja sareng réliabilitas sirkuit, tapi ogé ngirangan biaya produksi sareng kasusah pangropéa. Ieu sababaraha poin sareng hal anu kedah diperhatoskeun dina desain PCB.
1. Desain diagram skéma sirkuit
Sateuacan neruskeun tata perenah PCB, Anjeun mimitina kudu ngalengkepan desain diagram skéma circuit. Léngkah ieu sanés ngan ukur dasar desain PCB, tapi ogé syarat pikeun mastikeun fungsi sareng kinerja sirkuit. Nalika ngarancang diagram skéma sirkuit, anjeun kedah nengetan titik-titik ieu:
Jelaskeun fungsi sareng syarat: Jelas ngartos syarat fungsional sareng kinerja sirkuit sareng mastikeun yén desain tiasa nyumponan sarat ieu.
Pilih komponén anu cocog: Pilih komponén anu cocog dumasar kana fungsi sirkuit, kalayan ngitung faktor sapertos kinerja komponén, bungkusan, sareng biaya.
Tandaan logos jelas tur parameter: Mastikeun yén logos komponén tur parameter dina diagram schematic jelas tur akurat pikeun mempermudah perenah PCB saterusna sarta debugging.
2. perenah lumrah
perenah komponén lumrah mangrupa bagian penting tina mastikeun kinerja PCB. Tata perenah kedah sacara komprehensif mertimbangkeun seueur aspek sapertos fungsi sirkuit, integritas sinyal, manajemén termal, jsb. Ieu sababaraha pertimbangan perenah:
partisi fungsional: Bagikeun sirkuit kana modul fungsional jeung tempat komponén modul fungsi sarua babarengan pikeun ngurangan jalur transmisi sinyal.
Integritas sinyal: Jalur sinyal-speed tinggi kedah pondok sareng langsung pikeun ngahindarkeun gangguan silang. Jalur sinyal konci sapertos garis jam, garis reset, sareng sajabana kedah dijauhkeun tina sumber bising.
Manajemén termal: Komponén-kakuatan anu luhur kedah disebarkeun sacara merata, sareng masalah dissipation panas kedah dipertimbangkeun upami diperyogikeun, radiator atanapi liang pembuangan panas.
3. Aturan Routing
Routing mangrupakeun link konci sejen dina desain PCB routing lumrah bisa nyingkahan gangguan sinyal jeung telat transmisi. Ieu sababaraha poin anu kedah diperhatoskeun nalika routing:
Lebar garis sareng jarak: Pilih lebar garis anu pas dumasar kana ukuran ayeuna pikeun mastikeun yén jalurna tiasa tahan arus anu saluyu. Jaga jarak anu cukup antara jalur sinyal anu béda pikeun ngahindarkeun gangguan sinyal.
Jumlah lapisan wiring: sirkuit kompléks biasana merlukeun wiring multi-lapisan munasabah ngatur kabel unggal lapisan pikeun mastikeun sebaran alus tina garis sinyal jeung garis kakuatan.
Hindarkeun péngkolan seukeut: Hindarkeun péngkolan seukeut nalika routing, sareng cobian nganggo péngkolan serong 45 derajat pikeun ngirangan pantulan sinyal sareng gangguan.
4. catu daya jeung desain grounding
Catu daya sareng desain grounding mangrupikeun prioritas utama desain PCB, anu langsung mangaruhan stabilitas sareng kamampuan anti gangguan sirkuit. Ieu mangrupikeun pertimbangan pikeun desain kakuatan sareng taneuh:
Lapisan kakuatan sareng lapisan taneuh: Anggo lapisan kakuatan mandiri sareng lapisan taneuh pikeun ngirangan impedansi antara catu daya sareng taneuh sareng ningkatkeun kualitas kakuatan.
Kapasitor decoupling: Susun kapasitor decoupling deukeut pin kakuatan pikeun nyaring kaluar noise frékuénsi luhur tur mastikeun stabilitas catu daya.
Gelung taneuh: nyingkahan desain gelung taneuh sareng ngirangan gangguan éléktromagnétik. Kawat taneuh pikeun jalur sinyal kritis kedah pondok sareng langsung-gancang.
5. EMI / desain EMC
Desain gangguan éléktromagnétik (EMI) sareng kasaluyuan éléktromagnétik (EMC) mangrupikeun konci pikeun mastikeun yén PCB tiasa dianggo leres dina lingkungan éléktromagnétik kompleks. Ieu mangrupikeun pertimbangan desain EMI / EMC:
Desain Shielding: Shield sinyal sénsitip sarta komponén-noise tinggi pikeun ngurangan gangguan éléktromagnétik.
Desain saringan: Tambahkeun saringan kana catu daya sareng jalur sinyal pikeun nyaring sinyal sora sareng ningkatkeun kasaluyuan éléktromagnétik.
Desain grounding: Desain grounding anu saé sacara efektif tiasa ngirangan gangguan éléktromagnétik sareng ningkatkeun kamampuan anti gangguan sirkuit.
6. Manufaktur sarta Majelis precautions
Desain PCB teu ngan kudu mertimbangkeun kinerja circuit, tapi ogé feasibility manufaktur sarta assembly. Ieu sababaraha poin anu kedah diperhatoskeun nalika manufaktur sareng assembling:
Bungkusan sareng jarak komponén: Pilih komponén bungkusan standar pikeun mastikeun jarak assembly cukup pikeun mempermudah las sareng perawatan.
Desain titik uji: Susun titik uji dina titik konci pikeun ngagampangkeun tés sirkuit sareng ngungkulan masalah salajengna.
Prosés produksi: Ngartos tur turutan spésifikasi prosés pabrik PCB pikeun mastikeun yén desain meets sarat manufaktur.
kasimpulanana
Desain PCB mangrupikeun prosés anu rumit sareng hipu, ngalibetkeun seueur aspék sapertos desain skematik sirkuit, perenah komponén, aturan rute, catu daya sareng desain grounding, desain EMI / EMC, manufaktur sareng perakitan. Unggal aspék merlukeun tinimbangan ati ku désainer dina raraga ngarancang hiji circuit board kalawan kinerja alus teuing, stabilitas jeung reliabilitas. Ngaliwatan kasimpulan artikel ieu, abdi miharep nyadiakeun sababaraha rujukan tur hidayah pikeun désainer PCB pikeun ngaronjatkeun kualitas sarta efisiensi desain PCB.