PCB設計ソフトウェアAllegroの配線の概要と原理

の基本的な知識を統合するための例としてBluetoothスピーカーを取り上げます PCB 実用的なケースに設計し、操作プロセスを通じてPCB設計ソフトウェアの機能と実際の経験とスキルを説明します。 このコースでは、配線設計の概要と原理を説明することにより、PCB配線の関連知識を学びます。

ipcb

この研究の要点:

1.配線の概要と原則

2.PCB配線の基本要件

3.PCB配線のインピーダンス制御

この時期の学習障害:

1.配線の概要と原則

2.PCB配線のインピーダンス制御

1.配線の概要と原則

従来のPCB設計では、ボード上の配線は信号接続のキャリアとしてのみ機能し、PCB設計エンジニアは配線分布パラメータを考慮する必要はありません。

電子産業の急速な発展に伴い、単位時間あたり数メガバイト、数十メガバイトから10Gbit / sの速度までデータを飲み込むことにより、高速理論が急速に発展し、PCB配線はもはや単純な相互接続キャリアではなくなりました。 、しかし、さまざまな分布パラメータの影響を分析するための送電線理論から

同時に、PCBの複雑さと密度は、共通の穴の設計からマイクロホールの設計、多段の止まり穴の設計に至るまで、同時に増加しています。同時に大きな困難をもたらし、PCB設計エンジニアはPCBの製造および処理プロセスのプロセスパラメータをより深く理解する必要があります。

高速高密度PCBの開発に伴い、PCB設計エンジニアはハードウェア設計においてますます重要になり、対応するPCB設計の課題はますます重要になり、設計エンジニアはますます多くの知識ポイントを知る必要があります。

XNUMX、PCB配線タイプ

PCBボードの配線タイプには、主に信号ケーブル、電源、アース線が含まれます。 その中で信号線が最も一般的な配線であり、タイプはもっとあります。 配線形態によるモノライン、差線はまだあります。

配線の物理的構造に応じて、リボンラインとマイクロストリップラインに分けることもできます。

Iii。 PCB配線の基礎知識

一般的なPCB配線には、次の基本的な要件があります。

(1)QFP、SOP、およびその他のパッケージ化された長方形のパッドは、PINの中心から引き出す必要があります(通常は舗装形状を使用)。

(2)布(1)PINの中心から、ワイヤーから出た長方形パッドのQFP、SOP、およびその他のパッケージ(通常は形状を使用)。 ラインからプレートの端までの距離は20MIL以上でなければなりません。

注:上の図では、赤はボードの外枠のアウトラインであり、緑はボード配線領域全体のルートキーピンです(ルートキーピンはアウトラインに対して20mil以上インデントされています)。

注:このボードエッジには、ウィンドウ開口部、フライス溝、はしご、フライス加工グラフィックスエッジによる薄い領域のフライス盤も含まれます。

(3)金属シェルデバイスの下では、他のネットワークホールは許可されず、表面配線(一般的な金属シェルには水晶発振器、バッテリーなどが含まれます)

(4)配線には、互換性のある設計を除き、同名のネットワークDRCエラーを含むDRCエラーがあってはなりません。ただし、パッケージ自体によって引き起こされるDRCエラーは除きます。)

(5)PCB設計後、未接続のネットワークはなく、PCBネットワークは回路図と一致している必要があります。

彼はDanglineに参加することを許可されていません。

(7)機能していないパッドを保持する必要がないことが明らかな場合は、それらをライト描画ファイルから削除する必要があります。

(8)ビッグフィッシュからの距離の前半は2MMにしないことをお勧めします

(9)信号ケーブルは内部配線を使用することをお勧めします

(10)高速信号エリアの対応する電源プレーンまたはグランドプレーンは、可能な限りそのままにしておくことをお勧めします。

(11)配線は均等に分散することをお勧めします。 銅は配線せずに広い領域に配置する必要がありますが、インピーダンス制御は影響を受けません。

(12)すべての配線を面取りすることをお勧めします。面取り角度は45°です。

(13)隣接する層で信号線が一辺の長さが200MLを超える自己ループを形成しないようにすることをお勧めします

(14)隣接する層の配線方向は直交構造にすることをお勧めします

注:層間のクロストークを減らすために、隣接する層の配線は同じ方向に避ける必要があります。 やむを得ない場合、特に信号レートが高い場合は、フロアプレーンで各配線層を分離し、ランド信号で各信号線を分離する必要があります。

4.PCB配線のインピーダンス制御

説明:PCB処理の線幅は、上面の幅と下面の幅のXNUMXつの部分に分けられます。

シングルエンド信号マイクロストリップラインのインピーダンス計算の概略図:

差動信号マイクロストリップラインのインピーダンス計算の概略図:

シングルエンド信号のストリップラインのインピーダンス計算の概略図:

差動信号のバンドラインインピーダンス計算の概略図:

シングルエンド信号マイクロストリップライン(コプレーナアース線を使用)のインピーダンス計算の概略図:

差動信号マイクロストリップラインのインピーダンス計算の概略図(同一平面上のアース線を使用):

これは、PCB設計ソフトウェア用のALLEgroの配線の概要と原則です。