ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈການອອກແບບ PCB cascade

ຈໍານວນຂອງຊັ້ນຂອງ PCB ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສັບສົນຂອງ ກະດານວົງຈອນ. ຈາກທັດສະນະຂອງການປະມວນຜົນ PCB, ຫຼາຍຊັ້ນຂອງ PCB ແມ່ນເຮັດດ້ວຍ“ PCB ສອງຊັ້ນ” ຫຼາຍອັນຜ່ານຂະບວນການວາງຊ້ອນກັນແລະກົດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈໍານວນຊັ້ນ, ລໍາດັບການຊ້ອນກັນແລະການຄັດເລືອກກະດານຂອງ PCB ຫຼາຍຊັ້ນຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ອອກແບບ PCB, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ“ ການອອກແບບ stacking PCB”.

ipcb

ປັດໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນການອອກແບບ cascade PCB

ຈໍານວນຂອງຊັ້ນແລະການວາງຊັ້ນຂອງການອອກແບບ PCB ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕົ້ນທຶນຮາດແວ: ຈໍານວນຂອງຊັ້ນ PCB ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮາດແວສຸດທ້າຍ. ຍິ່ງມີຫຼາຍຊັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຮາດແວຈະສູງຂຶ້ນ.

2. ສາຍໄຟຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ ສູງ: ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ ສູງເປັນຕົວແທນໂດຍອຸປະກອນຫຸ້ມຫໍ່ BGA, ຊັ້ນສາຍໄຟຂອງອົງປະກອບດັ່ງກ່າວໂດຍພື້ນຖານແມ່ນ ກຳ ນົດຊັ້ນສາຍໄຟຂອງຄະນະ PCB;

3. ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບສັນຍານ: ສໍາລັບການອອກແບບ PCB ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສັນຍານຄວາມໄວສູງ, ຖ້າເນັ້ນໃສ່ຄຸນະພາບຂອງສັນຍານ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດສາຍໄຟຂອງຊັ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂ້າມລະຫວ່າງສັນຍານ. ໃນເວລານີ້, ອັດຕາສ່ວນຂອງຊັ້ນສາຍໄຟແລະຊັ້ນອ້າງອີງ (ຊັ້ນໃຕ້ດິນຫຼືຊັ້ນພະລັງງານ) ແມ່ນດີທີ່ສຸດ 1: 1, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັ້ນການອອກແບບ PCB. ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງສັນຍານບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ, ໂຄງການຊັ້ນສາຍທີ່ຢູ່ຕິດກັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນຂອງຊັ້ນ PCB;

4. ຄໍານິຍາມສັນຍານ Schematic: ຄໍານິຍາມສັນຍານ Schematic ຈະກໍານົດວ່າສາຍໄຟ PCB ແມ່ນ“ ລຽບ”. ຄໍານິຍາມສັນຍານ schematic ທີ່ບໍ່ດີຈະນໍາໄປສູ່ການວາງສາຍໄຟ PCB ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັ້ນສາຍໄຟ.

5. ພື້ນຖານຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ PCB: ໂຄງການອອກແບບ stacking (ວິທີການຊ້ອນກັນ, ຄວາມ ໜາ ຂອງການຊ້ອນກັນ, ແລະອື່ນ)) ໂດຍຜູ້ອອກແບບ PCB ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງພື້ນຖານຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ PCB ເຊັ່ນ: ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ, ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອຸປະກອນ, ແຜ່ນ PCB ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ຕົວແບບ, ແລະອື່ນ

ການອອກແບບ cascading PCB ຕ້ອງການໃຫ້ບຸລິມະສິດແລະການດຸ່ນດ່ຽງທັງofົດຂອງອິດທິພົນການອອກແບບຂ້າງເທິງ.

ກົດລະບຽບທົ່ວໄປສໍາລັບການອອກແບບ cascade PCB

1. ການສ້າງແລະຊັ້ນສັນຍານຄວນຖືກເຊື່ອມເຂົ້າກັນຢ່າງ ແໜ້ນ ໜາ, ຊຶ່ງmeansາຍຄວາມວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການສ້າງແລະຊັ້ນໄຟຟ້າຄວນນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ແລະຄວາມ ໜາ ຂອງກາງຄວນນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ຄວາມສາມາດລະຫວ່າງຊັ້ນໄຟຟ້າແລະການສ້າງ (ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຢູ່ບ່ອນນີ້, ເຈົ້າສາມາດຄິດເຖິງຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນ, ຂະ ໜາດ ຂອງຄວາມຈຸແມ່ນອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະຫ່າງ).

2, ສອງຊັ້ນສັນຍານເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໂດຍກົງ, ສະນັ້ນງ່າຍຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານຂ້າມທາງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງວົງຈອນ.

3, ສໍາລັບແຜງວົງຈອນຫຼາຍຊັ້ນ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນ 4 ຊັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ 6 ຊັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປຂອງຊັ້ນສັນຍານເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຊັ້ນໄຟຟ້າພາຍໃນ (ຊັ້ນຫຼືຊັ້ນໄຟຟ້າ) ຢູ່ຕິດກັນ, ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ອັນໃຫຍ່ໄດ້. ພື້ນທີ່ຂອງການເຄືອບທອງແດງຂອງຊັ້ນໄຟຟ້າພາຍໃນເພື່ອມີບົດບາດໃນການປົກປ້ອງຊັ້ນສັນຍານ, ສະນັ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂ້າມທາງຂ້າມລະຫວ່າງຊັ້ນສັນຍານ.

4. ສໍາລັບຊັ້ນສັນຍານຄວາມໄວສູງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງຊັ້ນໄຟຟ້າພາຍໃນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອສະ ໜອງ ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບສັນຍານຄວາມໄວສູງໃນອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ແລະເພື່ອຈໍາກັດສັນຍານຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງສອງຊັ້ນໄຟຟ້າພາຍໃນອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງຊັ້ນສັນຍານອື່ນ.

5. ພິຈາລະນາຄວາມສົມດຸນຂອງໂຄງສ້າງຂອງ cascade.

6. ຊັ້ນໄຟຟ້າພາຍໃນຫຼາຍຊັ້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງພື້ນດິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ແນະນໍາໃຫ້ໂຄງປະກອບການ cascading

1, ຜ້າຜ້າສາຍຄວາມຖີ່ສູງຢູ່ໃນຊັ້ນເທິງສຸດ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ສາຍໄຟຄວາມຖີ່ສູງໃສ່ຮູແລະການ ໜ່ຽວ ນໍາການຈູງໃຈ. ສາຍຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຕົວແຍກດ້ານເທິງແລະວົງຈອນສົ່ງແລະຮັບແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໂດຍສາຍໄຟຄວາມຖີ່ສູງ.

2. ຍົນພື້ນດິນຖືກວາງໄວ້ຢູ່ລຸ່ມສາຍສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງແລະຍັງສະ ໜອງ ເສັ້ນທາງການນໍາເຂົ້າທີ່ຕໍ່າຫຼາຍສໍາລັບກະແສກັບຄືນໄຫຼຜ່ານ.

3. ວາງຊັ້ນການສະ ໜອງ ພະລັງງານພາຍໃຕ້ຊັ້ນໃຕ້ດິນ. ຊັ້ນຂໍ້ມູນທັງສອງປະກອບເປັນຕົວເກັບປະຈຸລະບົບ hf ເພີ່ມເຕີມປະມານ 100pF/ INCH2.

4. ສັນຍານຄວບຄຸມຄວາມໄວຕ່ ຳ ຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນສາຍລຸ່ມ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຂອບຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະທົນຕໍ່ກັບການຂັດຂວາງຂອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີດຈາກຮູ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈການອອກແບບ PCB cascade

example ຕົວຢ່າງການອອກແບບແຜ່ນລວດລາຍສີ່ຊັ້ນ

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີຊັ້ນການສະ ໜອງ ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ (Vcc) ຫຼືຊັ້ນສັນຍານ, ຊັ້ນການສະ ໜອງ ພະລັງງານຊັ້ນທີສອງເພີ່ມເຕີມຈະຕ້ອງຖືກວາງຊ້ອນກັນເປັນ symmetrically. ດ້ວຍວິທີນີ້, ໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຄືອບມີຄວາມstableັ້ນຄົງແລະກະດານຈະບໍ່ບິດບ້ຽວ. ຊັ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງດັນແຕກຕ່າງກັນຄວນຢູ່ໃກ້ກັບການສ້າງເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດທາງຜ່ານຄວາມຖີ່ສູງແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະກັດກັ້ນສິ່ງລົບກວນ.