ແຜງ ສຳ ເນົາ PCB ຄວາມໄວສູງແລະໂຄງການອອກແບບ PCB

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, PCB ຄວາມໄວສູງ ການອອກແບບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ສານ, ຄອມພິວເຕີ, ການປະມວນພາບຮູບພາບ, ແລະຂົງເຂດອື່ນ. ວິສະວະກອນໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການອອກແບບ PCBS ຄວາມໄວສູງໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການອອກແບບແມ່ນສັບສົນຫຼາຍ, ແລະຄວາມໄວການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງກວ່າ 500Mbps ຫຼາຍໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນ, ສຽງ, ແລະການສົ່ງຮູບພາບ. ໃນດ້ານການສື່ສານ, ຜູ້ຄົນກໍາລັງຕິດຕາມການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທໍາອິດ. ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ຫຼາຍຊັ້ນ, ມີຊັ້ນແລະຊັ້ນໄຟຟ້າພຽງພໍ, ແລະສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນຢູ່ໃນສາຍສັນຍານໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ອາດຈະມີບັນຫາຄວາມໄວສູງ. ເຂົາເຈົ້າມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ SI (ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ) ແລະ EMC (ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ) ເພື່ອເຮັດການຈໍາລອງແລະການວິເຄາະສາຍໄຟກ່ອນ, ແລະວິສະວະກອນອອກແບບແຕ່ລະຄົນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການອອກແບບທີ່ເຄັ່ງຄັດພາຍໃນວິສາຫະກິດ. ສະນັ້ນວິສະວະກອນອອກແບບໃນຂະ ແໜງ ການສື່ສານມັກຈະຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດນີ້ຂອງການອອກແບບ PCB ຄວາມໄວສູງຫຼາຍເກີນໄປ.

PCB

ການອອກແບບເມນບອດຢູ່ໃນສະ ໜາມ ຄອມພິວເຕີໃນບ້ານແມ່ນອັນອື່ນທີ່ສຸດ, ຕົ້ນທຶນແລະປະສິດທິພາບ ເໜືອ ສິ່ງອື່ນໃດ, ນັກອອກແບບແມ່ນໃຊ້ຊິບ CPU ທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ດີທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ເຕັກໂນໂລຍີຄວາມຊົງຈໍາ, ແລະໂມດູນການປະມວນຜົນກຣາຟິກເພື່ອປະກອບເປັນຄອມພິວເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນເລື້ອຍ. ແລະເມນບອດຄອມພິວເຕີຢູ່ເຮືອນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເປັນກະດານ 4 ຊັ້ນ, ບາງເຕັກໂນໂລຍີການອອກແບບ PCB ຄວາມໄວສູງແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຍາກກັບພາກສະ ໜາມ ນີ້, ສະນັ້ນວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີໃນບ້ານມັກໃຊ້ວິທີການຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອອອກແບບກະດານ PCB ຄວາມໄວສູງ, ເຂົາເຈົ້າຄວນສຶກສາສະຖານະການສະເພາະຢ່າງເຕັມທີ່. ຂອງການອອກແບບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວົງຈອນຄວາມໄວສູງທີ່ມີຢູ່ແທ້.

ການອອກແບບ PCB ຄວາມໄວສູງປົກກະຕິອາດຈະແຕກຕ່າງ. ຜູ້ຜະລິດອົງປະກອບຫຼັກໃນ PCB ຄວາມໄວສູງ (CPU, DSP, FPGA, ຊິບສະເພາະຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະອື່ນ)) ຈະສະ ໜອງ ອຸປະກອນການອອກແບບກ່ຽວກັບຊິບ, ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງຄໍາແນະນໍາການອອກແບບແລະການອອກແບບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີສອງບັນຫາ: ທໍາອິດ, ມີຂັ້ນຕອນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເຂົ້າໃຈແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານ, ແລະວິສະວະກອນອອກແບບລະບົບຕ້ອງການໃຊ້ຊິບປະສິດທິພາບສູງສຸດສະເatີໃນຄັ້ງທໍາອິດ, ສະນັ້ນຄໍາແນະນໍາການອອກແບບທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ອາດຈະບໍ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນບາງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຈະອອກຄໍາແນະນໍາການອອກແບບຫຼາຍສະບັບໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອັນທີສອງ, ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານການອອກແບບທີ່ໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຂັ້ມງວດຫຼາຍ, ແລະມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ສຳ ລັບວິສະວະກອນອອກແບບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມກົດລະບຽບການອອກແບບທັງົດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງມືວິເຄາະການຈໍາລອງແລະຄວາມເປັນມາຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຈໍາກັດທັງisົດເປັນພຽງວິທີການອອກແບບ PCB ຄວາມໄວສູງ, ແລະຍຸດທະສາດການອອກແບບດັ່ງກ່າວໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເອີ້ນວ່າຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍເກີນໄປ.

ໄດ້ມີການອະທິບາຍການອອກແບບຍົນຫຼັງຍົນທີ່ໃຊ້ຕົວຕ້ານກັບພື້ນຜິວເພື່ອບັນລຸການຈັບຄູ່ກັນ. ຫຼາຍກວ່າ 200 ຕົວຕ້ານການຈັບຄູ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ຢູ່ເທິງແຜງວົງຈອນ. ຈິນຕະນາການຖ້າເຈົ້າຕ້ອງອອກແບບຕົ້ນແບບ 10 ອັນແລະປ່ຽນເຄື່ອງຕ້ານທານ 200 ອັນເພື່ອຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມັນຈະເປັນວຽກຈໍານວນມະຫາສານ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານພຽງຄັ້ງດຽວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການວິເຄາະຊອບແວ SI.

ສະນັ້ນ, ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເພີ່ມການ ຈຳ ລອງແລະການວິເຄາະການອອກແບບ PCB ຄວາມໄວສູງໃສ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບເດີມ, ເພື່ອໃຫ້ມັນກາຍເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການອອກແບບແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ.