Shema dizajna ploče za štampanje velikih brzina i PCB-a

Trenutno, PCB velike brzine Dizajn se široko koristi u komunikaciji, računaru, obradi grafičkih slika i drugim poljima. Inženjeri koriste različite strategije za projektiranje PCBS-a velike brzine u ovim područjima.

U području telekomunikacija, dizajn je vrlo složen, a brzina prijenosa bila je mnogo veća od 500 Mbps u aplikacijama za prijenos podataka, glasa i slika. Na području komunikacija ljudi teže bržem lansiranju proizvoda boljih performansi, a cijena nije prva. Koristit će više slojeva, dovoljno slojeva snage i slojeva te diskretne komponente na bilo kojoj signalnoj liniji koja bi mogla imati problema pri velikoj brzini. Imaju stručnjake za SI (integritet signala) i EMC (elektromagnetsku kompatibilnost) koji izvode simulaciju i analizu prije ožičenja, a svaki dizajner slijedi stroge propise o dizajnu unutar preduzeća. Stoga inženjeri dizajna na području komunikacija često usvajaju ovu strategiju prekomjernog dizajniranja dizajna PCB-a velike brzine.

PCB

Dizajn matičnih ploča u domenu kućnih računara je druga krajnost, a cijena i efikasnost su iznad svega, dizajneri uvijek koriste najbrže, najbolje procesore sa najvišim performansama, memorijsku tehnologiju i grafičke module za obradu sve složenijih računara. Matične ploče kućnih računara obično su četveroslojne, neke tehnologije dizajna PCB-a velike brzine teško je primijeniti u ovom području, pa inženjeri kućnih računara obično koriste prekomjerne istraživačke metode za projektiranje brzih PCB ploča, trebali bi u potpunosti proučiti specifičnu situaciju dizajna za rješavanje onih problema sa krugovima velike brzine koji stvarno postoje.

Uobičajeni dizajn PCB-a velike brzine može biti drugačiji. Proizvođači ključnih komponenti brzih PCB-a (CPU, DSP, FPGA, čipovi specifični za industriju itd.) Dostavit će materijale za dizajn čipova, koji se obično daju u obliku referentnog vodiča za dizajn i dizajn. Međutim, postoje dva problema: prvo, postoji proces u kojem proizvođači uređaja razumiju i primjenjuju integritet signala, a inženjeri dizajnera sistema uvijek žele koristiti prvi put najnovije čipove visokih performansi, pa su smjernice za dizajn koje su dali proizvođači uređaja možda nije zreo. Tako će neki proizvođači uređaja izdati više verzija smjernica za dizajn u različito vrijeme. Drugo, ograničenja u dizajnu koja je dao proizvođač uređaja obično su vrlo stroga i inženjeru dizajna može biti vrlo teško ispuniti sva pravila dizajna. Međutim, u nedostatku alata za simulacijsku analizu i pozadini ovih ograničenja, zadovoljavanje svih ograničenja jedino je sredstvo za projektiranje PCB-a velike brzine, a takva se strategija projektiranja obično naziva pretjeranim ograničenjima.

Opisana je izvedba stražnje ploče koja koristi otpornike montirane na površini za postizanje usklađenosti terminala. Više od 200 ovih odgovarajućih otpornika koristi se na pločici. Zamislite da morate dizajnirati 10 prototipova i promijeniti tih 200 otpornika kako biste osigurali najbolju završnu utakmicu, to bi bio ogroman posao. Iznenađujuće, niti jedna promjena otpora nije posljedica analize SI softvera.

Stoga je potrebno dodati simulaciju i analizu dizajna PCB-a velikom brzinom izvornom procesu projektiranja, tako da postane sastavni dio cjelovitog dizajna i razvoja proizvoda.