site logo

Зразумець структуру 6-пластовай друкаванай платы і яе перавагі

Шматслаёвая друкаваная плата набыла вялікую папулярнасць у розных галінах прамысловасці. Сёння лёгка знайсці некалькі тыпаў шматслаёвых друкаваных плат, у тым ліку 4-пластовую друкаваную плату, 6-слаёвую друкаваную плату і г.д. Шасціслаёвая PCBS стала неад’емнай часткай кампактных носных прылад і іншых крытычна важных для сувязі прылад. Што робіць іх папулярнымі? Чым яны адрозніваюцца ад іншых тыпаў шматслойных ПКБ? Гэты пост прызначаны, каб адказаць на ўсю інфармацыю, якую вы хочаце ведаць аб вытворцы 6-пластовай друкаванай платы.

ipcb

Увядзенне ў 6-пластовую друкаваную плату

Як зразумела з назвы, шасціслаёвая друкаваная плата складаецца з шасці слаёў праводзіць матэрыялу. Гэта ў асноўным 4-слойная друкаваная плата з двума дадатковымі пластамі сігналу, размешчанымі паміж двума плоскасцямі. Тыповы 6-слаёвы стэк друкаванай платы мае наступныя шэсць слаёў: два ўнутраныя пласты, два знешнія пласты і дзве ўнутраныя плоскасці-адзін для харчавання і адзін для зазямлення. Гэтая канструкцыя паляпшае EMI ​​і забяспечвае лепшую маршрутызацыю для нізка-і хуткасных сігналаў. Два павярхоўных пласта дапамагаюць накіроўваць нізкахуткасныя сігналы, у той час як два ўнутраныя пахаваныя пласты дапамагаюць накіроўваць высакахуткасныя сігналы.

1.png

Тыповая канструкцыя 6-слаёвай друкаванай платы паказана вышэй; However, it may not be suitable for all applications. У наступным раздзеле асвятляюцца некаторыя магчымыя канфігурацыі 6-слаёвай ПХБ.

Асноўныя меркаванні пры распрацоўцы 6-слаёвай друкаванай платы для розных прыкладанняў

Properly stacked 6 layers PCB manufacturers can help you achieve better performance because it will help suppress EMI, use various types of RF devices as well as include several fine-pitch components. Any errors in the lamination design can seriously affect PCB performance. З чаго пачаць? Вось так вы правільна складаеце.

L У якасці першага кроку ў каскадным праектаванні важна прааналізаваць і вырашыць колькасць плоскасцей зазямлення, харчавання і сігналаў, якія могуць спатрэбіцца друкаванай плаце.

L зазямляючыя пласты з’яўляюцца важнай часткай любога ламінавання, таму што яны забяспечваюць лепшую абарону вашай друкаванай платы. Больш за тое, яны зводзяць да мінімуму неабходнасць вонкавых ахоўных рэзервуараў.

Вось некалькі правераных канструкцый стэкаў з 6-пластовай друкаванай платы для розных прыкладанняў:

L Для кампактных панэляў з невялікай плошчай: калі вы збіраецеся праводзіць кампактныя панэлі з невялікімі памерамі, можна ўсталяваць чатыры сігнальныя плоскасці, адну плоскасць зазямлення і адну плоскасць сілкавання.

L Для больш шчыльных дошак, у якіх будзе выкарыстоўвацца бесправадны/аналагавы сігнал: на гэтым тыпе платы вы можаце выбраць наступныя пласты: пласт сігналу/зямля/пласт магутнасці/зямля/пласт сігналу/пласт зямлі. У гэтым тыпе стэка ўнутраны і знешні сігналы падзеленыя двума інкапсуляванымі наземнымі пластамі. Гэтая шматслойная канструкцыя дапамагае здушыць змешванне EMI ​​з унутраным пластом сігналу. Дызайн стэка таксама ідэальна падыходзіць для ВЧ -прылад, паколькі харчаванне пераменнага току і зазямленне забяспечваюць выдатную развязку.

L Для друкаванай платы з адчувальнай праводкай: Калі вы хочаце пабудаваць друкаваную плату з вялікай колькасцю адчувальнай праводкі, лепш выбраць пласт, які выглядае так: пласт сігналу/пласт магутнасці/2 сігналу/зямля/пласт сігналу. Гэты стэк забяспечыць выдатную абарону для адчувальных слядоў. Стэк падыходзіць для схем, якія выкарыстоўваюць высокачашчынныя аналагавыя сігналы або высакахуткасныя лічбавыя сігналы. Гэтыя сігналы будуць ізаляваны ад знешніх нізкахуткасных сігналаў. Гэта экранаванне ажыццяўляецца ўнутраным пластом, які таксама дазваляе пракладваць сігналы з рознай частатой або хуткасцю пераключэння.

L Для плат, якія будуць разгорнуты паблізу моцных крыніц выпраменьвання: для гэтага тыпу платы ідэальна падыдзе зазямленне/сігнальны пласт/магутнасць/зазямленне/сігнальны пласт/зазямленне. Гэты стэк можа эфектыўна здушыць EMI. Гэта ламінаванне таксама падыходзіць для дошак, якія выкарыстоўваюцца ў шумнай асяроддзі.

Перавагі выкарыстання 6-слаёвай ПХБ

Дзякуючы шасціслаёвай канструкцыі друкаванай платы яны сталі звычайнай з’явай у некалькіх перадавых электронных схемах. Гэтыя платы маюць наступныя перавагі, якія робяць іх папулярнымі сярод вытворцаў электронікі.

Малая плошча: гэтыя друкаваныя дошкі меншыя за іншыя дошкі дзякуючы сваёй шматслаёвай канструкцыі. Гэта асабліва карысна для мікрапрыбораў.

Якасны дызайн: Як ужо згадвалася раней, 6-слаёвы дызайн друкаванай платы патрабуе шмат планавання. This helps reduce errors in detail, thus ensuring a high-quality build. Акрамя таго, усе буйныя вытворцы друкаваных поплаткаў сёння выкарыстоўваюць розныя метады тэсціравання і праверкі, каб забяспечыць прыдатнасць гэтых дошак.

Лёгкая канструкцыя: Кампактная друкаваная плата дасягаецца за кошт выкарыстання лёгкіх кампанентаў, якія дапамагаюць знізіць агульную вагу друкаванай платы. У адрозненне ад аднаслаёвай або двухслаёвай друкаванай платы, шасціслаёвыя платы не патрабуюць некалькіх раздымаў для злучэння кампанентаў.

L Палепшаная трываласць: Як паказана вышэй, гэтыя PCBS выкарыстоўваюць некалькі ізаляцыйных слаёў паміж контурамі, і гэтыя пласты звязаны з выкарыстаннем ахоўных матэрыялаў і розных клеяў з прэпрэгам. Гэта дапамагае палепшыць трываласць гэтых PCBS.

L Выдатныя электрычныя характарыстыкі: Гэтыя друкаваныя платы маюць выдатныя электрычныя характарыстыкі, якія забяспечваюць высокую хуткасць і вялікую ёмістасць у кампактных канструкцыях.