몇 가지 일반적인 PCB 프로토타이핑 및 어셈블리 신화 분석

전자 기기가 점점 작아지면서 PCB 프로토타이핑은 점점 더 복잡해집니다. 다음은 적절하게 폭로된 몇 가지 일반적인 PCB 프로토타이핑 및 어셈블리 신화입니다. 이러한 신화 및 관련 사실을 이해하면 PCB 레이아웃 및 어셈블리와 관련된 일반적인 결함을 극복하는 데 도움이 됩니다.

구성 요소는 회로 기판의 어느 위치에나 배치할 수 있습니다. 이는 각 구성 요소가 기능적인 PCB 어셈블리를 달성하기 위해 특정 위치에 배치되어야 하기 때문에 사실이 아닙니다.

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전력 전송은 중요한 역할을 하지 않는 반면 전력 전송은 프로토타입 PCB에서 고유한 역할을 합니다. 실제로 최상의 성능을 보장하려면 올바른 전류를 제공하는 것으로 간주해야 합니다.

모든 PCB는 거의 동일합니다. PCB의 기본 구성 요소는 동일하지만 PCB의 제조 및 조립은 목적에 따라 다릅니다. PCB 사용을 기반으로 한 물리적 설계와 기타 여러 요소를 설계해야 합니다.

프로토타입 및 생산을 위한 PCB 레이아웃은 정확히 동일하지만 프로토타입을 생성할 때 스루홀 부품을 선택할 수 있습니다. 그러나 실제 생산에서는 일반적으로 관통 구멍 부품으로 사용되는 표면 실장 부품이 고가가 될 수 있습니다.

모든 설계는 표준 DRC 설정을 따릅니다. PCB를 설계할 수는 있지만 제조업체에서 구축하지 못할 수도 있습니다. 따라서 실제로 PCB를 제조하기 전에 제조사는 제조 가능성 분석 및 설계를 수행해야 합니다. 비용 효율적인 제품을 구축하려면 제조업체에 맞게 설계를 일부 변경해야 할 수도 있습니다. 이것은 중요하므로 설계상의 결함이 없는 최종 제품은 높은 가격을 요구할 수 있습니다.

유사한 부품을 그룹화하여 공간을 효과적으로 사용할 수 있습니다. 유사한 부품을 그룹화할 때는 신호가 이동해야 하는 거리를 고려하면서 불필요한 라우팅을 고려해야 합니다. 구성 요소는 정상적인 작동을 보장하기 위해 공간을 최적화할 뿐만 아니라 논리적이어야 합니다.

라이브러리에 게시된 모든 부품은 레이아웃에 적합합니다. 사실 구성 요소 및 데이터 시트 측면에서 종종 차이가 있을 수 있습니다. 크기가 일치하지 않아 프로젝트에 영향을 미치기 때문에 기본적일 수 있습니다. 따라서 부품이 모든 면에서 데이터 시트를 준수하는지 확인하는 것이 중요합니다.

레이아웃의 자동 라우팅은 시간과 비용을 최적화할 수 있습니다. 이상적으로는 이 작업을 수행해야 합니다. 따라서 자동 라우팅은 때때로 잘못된 설계로 이어질 수 있습니다. 더 좋은 방법은 시계, 중요한 네트워크 등을 라우팅한 다음 자동 라우터를 실행하는 것입니다.

설계가 DRC 검사를 통과하면 좋은 것입니다. DRC 검사가 좋은 출발점이기는 하지만 이것이 엔지니어링 모범 사례를 대신할 수 없다는 것을 아는 것이 중요합니다.

최소 트레이스 너비는 충분합니다. 트레이스 너비는 현재 부하를 비롯한 여러 요인에 따라 다릅니다. 따라서 트레이스가 전류를 전달할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인해야 합니다. 트레이스 너비 계산기를 사용하여 완전히 준비되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

Gerber 파일을 내보내고 PCB를 주문하는 것이 마지막 단계입니다. Gerber 추출 프로세스에 허점이 있을 수 있다는 것을 아는 것이 중요합니다. 따라서 출력 Gerber 파일을 확인해야 합니다.

PCB 레이아웃 및 조립 프로세스의 신화와 사실을 이해하면 많은 문제점을 최소화하고 시간 시장을 가속화할 수 있습니다. 이러한 요소를 이해하면 지속적인 문제 해결의 필요성을 최소화하므로 최적의 비용을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.