PCB -designkomponenters layout

Printkortdesign

I ethvert koblingsstrømforsyningsdesign er det fysiske design af PCB bord er det sidste link. Hvis designmetoden er forkert, kan printkortet udstråle for meget elektromagnetisk interferens, hvilket resulterer i ustabilt arbejde i strømforsyningen. Følgende er en analyse af de forhold, der er nødvendige at være opmærksom på i hvert trin.

ipcb

Fra skematisk diagram til PCB -designproces

Set up component parameters – > Input princip netlist -> Indstilling af designparameter -> Manuel layout -> Manuel kabling -> Valider design -> Anmeldelse – & gt; CAM -udgang.

Parameterindstillinger

Afstanden mellem tilstødende ledninger skal opfylde kravene til elektrisk sikkerhed, og af hensyn til betjening og produktion skal afstanden være så bred som muligt. The minimum spacing should be suitable for the voltage at least. When the wiring density is low, the spacing of signal lines can be appropriately increased. For the signal lines with high and low level disparity, the spacing should be as short as possible and the spacing should be increased.

Afstanden mellem kanten af ​​pudens indre hul og kanten af ​​printkortet bør være større end 1 mm for at undgå defekter af puden under bearbejdning. Når ledningen, der er forbundet med puden, er relativt tynd, udformes forbindelsen mellem puden og tråden til en dråbeform. Fordelen er, at puden ikke er let at skrælle, men ledningen og puden er ikke let at afbryde.

Component layout

Practice has proved that even if the circuit schematic design is correct and the printed circuit board design is improper, the reliability of electronic equipment will be adversely affected.

For example, if two thin parallel lines of a printed board are close together, there will be a delay in the signal waveform, resulting in reflected noise at the end of the transmission line. Interferensen forårsaget af strømforsyningen og jordledningen vil forringe produktets ydeevne. Ved design af printkortet bør der derfor lægges vægt på den korrekte metode.

Hver switch -strømforsyning har fire strømsløjfer:

① Ac circuit of power switch

② Output -ensretter AC -kredsløb

Indgangssignalkildestrømsløjfe

④ Output load current loop Input loop

Ved at oplade indgangskondensatoren med en omtrentlig jævnstrøm spiller filterkondensatoren hovedsagelig en rolle som bredbåndsenergilagring. På samme måde bruges outputfilterkondensatorer til at lagre højfrekvent energi fra output -ensretteren, samtidig med at DC -energi elimineres fra output load loop.

Derfor er ledningsterminalerne på input- og outputfilterkondensatorerne meget vigtige. Indgangs- og udgangsstrømsløjferne bør kun tilsluttes strømforsyningen fra henholdsvis filterkondensatorens ledningsterminaler. Hvis forbindelsen mellem input/output kredsløb og strømafbryderen/ensretterkredsløbet ikke kan forbindes direkte til kondensatorens terminal, vil vekselstrøm passere gennem input- eller outputfilterkondensatoren og stråle ud i miljøet.

Strømforsyningskontaktens og ensretterens vekselstrømskredsløb indeholder trapezformede strømme med høj amplitude, som har en høj harmonisk komponent og en frekvens, der er meget højere end switchens grundfrekvens. Spidsamplituden kan være op til 5 gange den for den kontinuerlige input/output jævnstrøm. Overgangstiden er normalt omkring 50ns.

De to kredsløb vil sandsynligvis producere elektromagnetisk interferens, så de andre trykte ledninger i strømkilden til klud før disse vekselstrømskredsløb, hver sløjfe tre hovedkomponenter i filterkondensatoren, afbryderen eller ensretteren, induktoren eller transformatoren skal placeres ved siden af til hinanden, juster den aktuelle vej mellem elementpositionen, gør dem så korte som muligt.

Den bedste måde at etablere switch -strømforsyningslayoutet ligner dets elektriske design, den bedste designproces er som følger:

① Placer transformer

② Design strømafbryderens strømsløjfe

③ Design udgangsretterens strømsløjfe

④ Styrekredsløbet tilsluttet vekselstrømskredsløbet

ledningsføring

Skiftestrømforsyningen indeholder et højfrekvent signal, og enhver trykt linje på printkortet kan fungere som en antenne. Længden og bredden af ​​den trykte linje vil påvirke dens impedans og induktive reaktans og dermed påvirke frekvensresponsen. Selv trykte linjer, der passerer gennem DC-signaler, kan kobles til RF-signaler fra tilstødende trykte linjer og forårsage kredsløbsproblemer (eller endda genudstråle interferenssignaler).

Alle udskrevne linjer, der løber gennem vekselstrøm, bør derfor være designet til at være så korte og brede som muligt, hvilket betyder, at alle komponenter, der er forbundet til trykte linjer og til andre kraftledninger, skal placeres tæt sammen.

Længden af ​​den trykte linje er direkte proportional med dens induktans og impedans, og bredden er omvendt proportional med induktansen og impedansen af ​​den trykte linje. Længden afspejler bølgelængden af ​​den trykte linies svar. Jo længere længde, desto lavere kan frekvensen af ​​den udskrevne linje sende og modtage elektromagnetiske bølger, og jo mere rf -energi kan den udstråle.

I henhold til størrelsen på printkortstrømmen reduceres sløjfens modstand så vidt muligt for at øge bredden af ​​kraftledningen. På samme tid skal strømlinjen, jordlinjen og strømretningen være konsekvent, hvilket hjælper med at forbedre støjdæmpningsevnen.

Jordforbindelse er den nederste gren af ​​fire strømkredse til at skifte strømforsyning, som spiller en meget vigtig rolle som kredsløbets fælles referencepunkt, og det er en vigtig metode til at kontrollere interferens. Overvej derfor grundigt jordforbindelseskablerne i layoutet. Blanding af jordkabler kan forårsage ustabil strømforsyning.

kontrollere

Ledningsdesign er afsluttet, det er nødvendigt omhyggeligt at kontrollere ledningsdesignet af designerne i overensstemmelse med reglerne, reglerne skal samtidig også bekræfte, om det er i overensstemmelse med kravet fra PCB -produktionsprocessen, generel inspektion linje til linje, linje og element bonding pad, linjen og kommunikerende porer, element bonding pad og kommunikerende porer, gennem hul og afstanden mellem det gennemgående hul er rimelig, om at opfylde produktionskravene.

Om bredden på netledningen og jordledningen er passende, og om der er plads til, at jordledningen kan udvides i printkortet. Bemærk: Nogle fejl kan ignoreres, f.eks. Er en del af omridset af nogle stik placeret uden for tavlerammen, så det vil være forkert at kontrollere afstanden; Efter hver ændring af ledninger og huller er det desuden nødvendigt at belægge kobber én gang.

Gennemgå i henhold til “PCB-tjekliste”, herunder designregler, lagdefinition, linjebredde, afstand, puder, hulindstillinger, men fokuser også på gennemgang af rationaliteten af ​​enhedslayout, strømforsyning, jordforbindelse til netværksledninger, højhastighedsur netværkskabler og afskærmning, afkobling af kondensatorplacering og tilslutning.

Design output

Bemærkninger til output -lystegningsfiler:

(1) Behov for at udskrive lagledningslag (bund), silketryklag (inklusive topskærmudskrivning, bundskærmstryk), svejselag (bundsvejsning), borelag (bund), ud over at generere borefil (NC Drill)

② Når du indstiller laget i skærmudskrivningslaget, skal du ikke vælge Deltype, vælge kontur, tekst og linje i toppen (nederst) og skærmudskrivningslag

③ Når du indstiller laget for hvert lag, skal du vælge Board Outline. Når du indstiller laget med skærmudskrivningslag, skal du ikke vælge Deltype, og vælge kontur og tekst i toppen (nederst) og skærmudskrivningslag.