PCBの設計は難しいですか?

学ぶことは難しくありません PCB 設計。 ソフトウェアは単なるツールです。 コンピューターの基礎があれば、XNUMX週間でPCBソフトウェアの使い方を学ぶことができます。 重要なのは、電子回路を理解することです。小さな一連の提案で、インターネットでいくつかのビデオチュートリアルを購入できます。操作中に学習しながら自分の空き時間を確保できます。ファンの数十億のビデオが適しています。自分に適したセットを選択してください。

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PCBと言えば、ほとんどすべての電子製品がPCBを使用している限り、多くの友人は、すべての家電製品、コンピューターのすべての種類のアクセサリからすべての種類のデジタル製品まで、私たちの周りのいたるところに見られると思うでしょう。地球? PCBはPrintedCircuitBlockであり、電子部品を配置するためのプリント回路基板です。 銅メッキされたベースプレートが印刷され、エッチング回路からエッチングされます。

PCBは、シングル、ダブル、多層ボードに分けることができます。 あらゆる種類の電子機器がPCBに統合されています。 基本的な単層PCBでは、部品は片側に集中し、ワイヤは反対側に集中します。 そのため、ピンがボードを通り抜けて反対側に移動できるようにボードに穴を開けて、パーツのピンが反対側に溶接されるようにする必要があります。

このため、このようなPCBの表側と裏側は、それぞれ部品面と溶接面と呼ばれます。 二層ボードは、ボードの両側に電子部品と配線が付いた、XNUMXつの単層ボードが接着されていると見なすことができます。 場合によっては、ガイド穴を介してボードの一方の側からもう一方の側にXNUMX本のワイヤを接続する必要があります。 ガイド穴は、PCBの小さな穴で、金属で充填またはコーティングされており、両側のワイヤに接続できます。 現在、多くのコンピュータのマザーボードは4層または6層のPCBを使用していますが、グラフィックカードは通常6層のPCBを使用しています。 nVIDIAGeForce4Tiシリーズのような多くのハイエンドグラフィックスカードは、いわゆる多層PCBである8層のPCBを使用します。 層間の接続線の問題は、多層PCBSでも発生します。これは、ガイド穴を介して発生することもあります。

多層PCBのため、ガイド穴がPCB全体を貫通する必要がない場合があります。 このようなガイド穴は、数層しか貫通しないため、埋め込み穴および止まり穴と呼ばれます。 止まり穴は、ボード全体を貫通することなく、内部PCBSのいくつかの層を表面PCBSに接続します。 埋設穴は内部PCBにのみ接続されているため、表面から光が見えません。 多層PCBでは、層全体がアース線と電源に直接接続されています。

したがって、各レイヤーをシグナルレイヤー、パワーレイヤー、またはグラウンドレイヤーとして分類します。 PCB上の部品に異なる電源が必要な場合、通常、それらにはXNUMXつ以上の電源層とワイヤ層があります。 使用するPCB層が多いほど、コストは高くなります。 もちろん、PCBSのより多くの層を使用すると、信号の安定性を提供するのに役立ちます。