Hogyan tervezzünk 4 rétegű NYÁK-köteget?

Hogyan kell tervezni 4 rétegű NYÁK stack?In theory, there are three options.

1. eljárás:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (képződés); L3 (tápegység réteg); BOT (jelréteg).

ipcb

2-es program:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (tápegység réteg); L2 (jelréteg); L3 (Jelréteg; BOT (földszint).

3. terv:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (teljesítményréteg); L3 (összekötő rétegek); BOT (jelréteg).

Jelréteg

A földszint

hatalom

Jelréteg

Melyek a három lehetőség előnyei és hátrányai?

1. eljárás, a fő réteg négy rétegű NYÁK -kialakítás, van egy talaj az alkatrész felülete alatt, a kulcsjel a legjobb TOP réteg; A rétegvastagság beállításához a következő ajánlások ajánlottak: Az impedancia szabályozó maglemezek (GND – POWER) ne legyenek túl vastagok, hogy csökkentsék a tápellátás és a földelés impedanciáját; Biztosítsa a teljesítménysík leválasztását.

2. eljárás, bizonyos árnyékolási hatás elérése érdekében a tápegységet és a földelést a FELSŐ és ALSÓ rétegre kell helyezni. A programnak azonban el kell érnie a kívánt maszkoló hatást. Legalább a következő hibák vannak:

1, a tápegység és a föld túl messze vannak egymástól. A sík impedanciája nagyon nagy.

2, az alkatrészpár hatása miatt a tápegység és a földelés nagyon hiányos. A jel impedanciája nem teljes a referenciafelület hiánya miatt.

A gyakorlatban a megoldás tápegysége és földelése nehezen használható teljes referenciasíkként a felületre szerelt eszközök nagy száma miatt. A várt árnyékoló hatás nagyon jó. Nehéz megvalósítani; Használata korlátozott. Ez azonban a legjobb rétegbeállítási eljárás egyetlen áramkörön.

A 3. eljárást az 1. eljáráshoz hasonlóan akkor alkalmazzák, ha a fő berendezés alulról vagy alapjelvezetékkel van ellátva.

Elméletileg három lehetőség van.

1. eljárás:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (képződés); L3 (tápegység réteg); BOT (jelréteg).

2-es program:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (tápegység réteg); L2 (jelréteg); L3 (Jelréteg; BOT (földszint).

3. terv:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (teljesítményréteg); L3 (összekötő rétegek); BOT (jelréteg).

Jelréteg

A földszint

hatalom

Jelréteg

Melyek a három lehetőség előnyei és hátrányai?

1. eljárás, a fő réteg négy rétegű NYÁK -kialakítás, van egy talaj az alkatrész felülete alatt, a kulcsjel a legjobb TOP réteg; A rétegvastagság beállításához a következő ajánlások ajánlottak: Az impedancia szabályozó maglemezek (GND – POWER) ne legyenek túl vastagok, hogy csökkentsék a tápellátás és a földelés impedanciáját; Biztosítsa a teljesítménysík leválasztását.

2. eljárás, bizonyos árnyékolási hatás elérése érdekében a tápegységet és a földelést a FELSŐ és ALSÓ rétegre kell helyezni. A programnak azonban el kell érnie a kívánt maszkoló hatást. Legalább a következő hibák vannak:

1, a tápegység és a föld túl messze vannak egymástól. A sík impedanciája nagyon nagy.

2, az alkatrészpár hatása miatt a tápegység és a földelés nagyon hiányos. A jel impedanciája nem teljes a referenciafelület hiánya miatt.

A gyakorlatban a megoldás tápegysége és földelése nehezen használható teljes referenciasíkként a felületre szerelt eszközök nagy száma miatt. A várt árnyékoló hatás nagyon jó. Nehéz megvalósítani; Használata korlátozott. Ez azonban a legjobb rétegbeállítási eljárás egyetlen áramkörön.

A 3. eljárást az 1. eljáráshoz hasonlóan akkor alkalmazzák, ha a fő berendezés alulról vagy alapjelvezetékkel van ellátva.

Elméletileg három lehetőség van.

1. eljárás:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (képződés); L3 (tápegység réteg); BOT (jelréteg).

2-es program:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (tápegység réteg); L2 (jelréteg); L3 (Jelréteg; BOT (földszint).

3. terv:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (teljesítményréteg); L3 (összekötő rétegek); BOT (jelréteg).

Jelréteg

A földszint

hatalom

Jelréteg

Melyek a három lehetőség előnyei és hátrányai?

1. eljárás, a fő réteg négy rétegű NYÁK -kialakítás, van egy talaj az alkatrész felülete alatt, a kulcsjel a legjobb TOP réteg; A rétegvastagság beállításához a következő ajánlások ajánlottak: Az impedancia szabályozó maglemezek (GND – POWER) ne legyenek túl vastagok, hogy csökkentsék a tápellátás és a földelés impedanciáját; Biztosítsa a teljesítménysík leválasztását.

2. eljárás, bizonyos árnyékolási hatás elérése érdekében a tápegységet és a földelést a FELSŐ és ALSÓ rétegre kell helyezni. A programnak azonban el kell érnie a kívánt maszkoló hatást. Legalább a következő hibák vannak:

1, a tápegység és a föld túl messze vannak egymástól. A sík impedanciája nagyon nagy.

2, az alkatrészpár hatása miatt a tápegység és a földelés nagyon hiányos. A jel impedanciája nem teljes a referenciafelület hiánya miatt.

A gyakorlatban a megoldás tápegysége és földelése nehezen használható teljes referenciasíkként a felületre szerelt eszközök nagy száma miatt. A várt árnyékoló hatás nagyon jó. Nehéz megvalósítani; Használata korlátozott. Ez azonban a legjobb rétegbeállítási eljárás egyetlen áramkörön.

A 3. eljárást az 1. eljáráshoz hasonlóan akkor alkalmazzák, ha a fő berendezés alulról vagy alapjelvezetékkel van ellátva.

Elméletileg három lehetőség van.

1. eljárás:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (képződés); L3 (tápegység réteg); BOT (jelréteg).

2-es program:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (tápegység réteg); L2 (jelréteg); L3 (Jelréteg; BOT (földszint).

3. terv:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (teljesítményréteg); L3 (összekötő rétegek); BOT (jelréteg).

Jelréteg

A földszint

hatalom

Jelréteg

Melyek a három lehetőség előnyei és hátrányai?

1. eljárás, a fő réteg négy rétegű NYÁK -kialakítás, van egy talaj az alkatrész felülete alatt, a kulcsjel a legjobb TOP réteg; A rétegvastagság beállításához a következő ajánlások ajánlottak: Az impedancia szabályozó maglemezek (GND – POWER) ne legyenek túl vastagok, hogy csökkentsék a tápellátás és a földelés impedanciáját; Biztosítsa a teljesítménysík leválasztását.

2. eljárás, bizonyos árnyékolási hatás elérése érdekében a tápegységet és a földelést a FELSŐ és ALSÓ rétegre kell helyezni. A programnak azonban el kell érnie a kívánt maszkoló hatást. Legalább a következő hibák vannak:

1, a tápegység és a föld túl messze vannak egymástól. A sík impedanciája nagyon nagy.

2, az alkatrészpár hatása miatt a tápegység és a földelés nagyon hiányos. A jel impedanciája nem teljes a referenciafelület hiánya miatt.

A gyakorlatban a megoldás tápegysége és földelése nehezen használható teljes referenciasíkként a felületre szerelt eszközök nagy száma miatt. A várt árnyékoló hatás nagyon jó. Nehéz megvalósítani; Használata korlátozott. Ez azonban a legjobb rétegbeállítási eljárás egyetlen áramkörön.

A 3. eljárást az 1. eljáráshoz hasonlóan akkor alkalmazzák, ha a fő berendezés alulról vagy alapjelvezetékkel van ellátva.

Elméletileg három lehetőség van.

1. eljárás:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (képződés); L3 (tápegység réteg); BOT (jelréteg).

2-es program:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (tápegység réteg); L2 (jelréteg); L3 (Jelréteg; BOT (földszint).

3. terv:

Egy tápegységréteg, egy földréteg és két jelréteg a következőképpen van elrendezve:

TOP (jelréteg); L2 (teljesítményréteg); L3 (összekötő rétegek); BOT (jelréteg).

Jelréteg

A földszint

hatalom

Jelréteg

Melyek a három lehetőség előnyei és hátrányai?

1. eljárás, a fő réteg négy rétegű NYÁK -kialakítás, van egy talaj az alkatrész felülete alatt, a kulcsjel a legjobb TOP réteg; A rétegvastagság beállításához a következő ajánlások ajánlottak: Az impedancia szabályozó maglemezek (GND – POWER) ne legyenek túl vastagok, hogy csökkentsék a tápellátás és a földelés impedanciáját; Biztosítsa a teljesítménysík leválasztását.

2. eljárás, bizonyos árnyékolási hatás elérése érdekében a tápegységet és a földelést a FELSŐ és ALSÓ rétegre kell helyezni. A programnak azonban el kell érnie a kívánt maszkoló hatást. Legalább a következő hibák vannak:

1, a tápegység és a föld túl messze vannak egymástól. A sík impedanciája nagyon nagy.

2, az alkatrészpár hatása miatt a tápegység és a földelés nagyon hiányos. A jel impedanciája nem teljes a referenciafelület hiánya miatt.

A gyakorlatban a megoldás tápegysége és földelése nehezen használható teljes referenciasíkként a felületre szerelt eszközök nagy száma miatt. A várt árnyékoló hatás nagyon jó. Nehéz megvalósítani; Használata korlátozott. Ez azonban a legjobb rétegbeállítási eljárás egyetlen áramkörön.

A 3. eljárást az 1. eljáráshoz hasonlóan akkor alkalmazzák, ha a fő berendezés alulról vagy alapjelvezetékkel van ellátva.