PCBレイアウトの最適化は、これらのいくつかの側面から開始する必要があります

PCB 子供のおもちゃからキッチン家電、これを読んでいるときに使用する可能性のあるスマートフォンまで、私たちの周りのすべての電気機器の基礎です。 これらのプロジェクトはすべて、機能するPCBまたはプリント回路基板に依存しています。

あなたが専門のエンジニアであろうと自宅の発明者であろうと、おそらく短絡や部品の焼損が原因で故障するPCBを設計したことでしょう。 PCBの設計は非常に複雑であり、試行錯誤だけではありません。 いくつかの難しいレッスンを避けるために、PCBのパフォーマンスを向上させるためにこれらのヒントを見て、これらのPCBレイアウトを最適化してください。

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研究

次のPCBの計画を立てる前に、少しの間一時停止して理由を検討してください。 既存のボードを改善することを目標としていますか? あなたは完全に革新的なコンセプトを夢見ていますか? 理由が何であれ、最終目標を理解し、使用できる既存のボードテンプレートがあるかどうかを調査してください。 この前処理により、多くの時間を節約でき、ソリューションがすでに存在する場合に車輪の再発明を回避できます。 また、PCBレイアウトを設計するときに繰り返しミスを避けることができます。

ブループリントを作成する

達成したい結果を特定したら、それはあなたのアイデアを具体的なものに変える時です。 ハンドスケッチから始めて、回路基板を描きます。 このようにして、技術的な複雑さを追加する前に、プロセスを確認してエラーをキャッチできます。 また、仮想デザインを作成する前に、同僚や他のPCB愛好家にボードレイアウトのアイデアを確認して入力してもらうこともできます。

置き

回路図の段階でコンポーネントを配置することは、PCBの実行可能性にとって重要です。 一般に、最初に最も重要な要素を最初に配置し、次にそこから任意のスタイルまたはアドオンで作業します。 PCBを混雑させたくないことを忘れないでください。 コンポーネントとアクティブコンポーネントが近すぎると、高温になる可能性があります。 PCBの過熱は、コンポーネントの燃焼を引き起こし、最終的にPCBの故障につながる可能性があります。

また、製造元に連絡し、設計プロセス中にルールチェックを実行して、配置の制限があるかどうかを確認する必要があります。 一般に、コンポーネントとPCBのエッジの間に少なくとも100ミルのスペースが必要です。 また、同様のコンポーネントが可能な限り同じ方向を向くように、コンポーネントを均等に分離して整理する必要があります。

ルーティング

PCBレイアウトを計画および設計するときは、さまざまな配線オプションと仕様を考慮する必要があります。 完成したPCBでは、配線はグリーンボードに沿った銅線であり、コンポーネント間の電流を示すために使用されます。 一般的な経験則では、要素間のパス距離をできるだけ短く、直接に保ちます。 また、回路内の高温を処理するのに十分な幅の配線があることを確認する必要があります。 PCBの過熱について疑問がある場合は、いつでも貫通穴または穴を追加して、PCBの反対側に電気を送ることができます。

レイヤー番号

電気と回路に関する科学的理解の高まりのおかげで、多層PCBSを簡単に製造できるようになりました。 PCBレイアウト上のレイヤーが多いほど、回路は複雑になります。 追加のレイヤーを使用すると、多くの場合、より高い接続性で、より多くのコンポーネントを追加できます。

多層PCBSは、より複雑な電気機器に見られますが、PCBレイアウトが過密になっていることがわかった場合、これは問題の優れた解決策になる可能性があります。 多層PCB設計はより高いコストを必要としますが、AdvancedCircuitsはXNUMX層およびXNUMX層PCB製造で優れた取引を提供します。

PCBメーカー

PCBの設計に多大な労力と労力を費やしているので、計画を機能させることができるメーカーを選択するようにしてください。 さまざまなPCBメーカーがさまざまな製造プロセスを使用し、さまざまな品質のコンポーネントを使用しています。 信じられないほどのPCBレイアウトを持ち、溶接がうまくいかない、またはコンポーネントに欠陥がある劣った製品だけを受け入れるのは残念です。 表面実装技術を使用するメーカーを選択することが最善の策であり、PCBレイアウトを正確に表します。 この製造方法は大部分が自動化されており、物理的なPCBSを作成する際の人為的ミスのリスクを軽減します。

プロトタイプを作成する

PCBに100%の自信がある場合でも、プロトタイプを注文することをお勧めします。 専門家でさえ、特定のアプリケーションでプロトタイプがどのように機能するかを確認したら、PCB設計を微調整することをお勧めします。 プロトタイプをテストした後、設計図に戻り、PCBレイアウトを更新して最適な出力を得ることができます。