ПХБ -ийн дизайны арга, ур чадвар

1. Хэрхэн сонгох ПХБ-ийн ТУЗ-ийн?

ПХБ -ийн хавтангийн сонголт нь дизайны шаардлага, масс үйлдвэрлэл, тэнцвэрийн өртөгт нийцсэн байх ёстой. Дизайн шаардлагад цахилгаан болон механик эд анги орно. Энэ нь ихэвчлэн маш хурдан ПХБ -ийн хавтанг (GHz -ээс их давтамж) зохион бүтээхэд чухал ач холбогдолтой юм. Жишээлбэл, өнөө үед түгээмэл хэрэглэгддэг fr-4 материал нь тохиромжгүй байж магадгүй, учир нь хэд хэдэн GHz-ийн диэлектрик алдагдал нь дохионы бууралтанд ихээхэн нөлөөлдөг. Цахилгаан эрчим хүчний хувьд төлөвлөсөн давтамжийн диэлектрик тогтмол ба диэлектрик алдагдлыг анхаарч үзээрэй.

ipcb

2. Өндөр давтамжийн хөндлөнгийн оролцооноос хэрхэн зайлсхийх вэ?

Өндөр давтамжийн хөндлөнгийн оролцооноос зайлсхийх үндсэн санаа бол Crosstalk гэгддэг өндөр давтамжийн дохионы цахилгаан соронзон орны хөндлөнгийн оролцоог багасгах явдал юм. Та өндөр хурдны дохио ба аналог дохионы хоорондох зайг нэмэгдүүлэх эсвэл аналог дохионд газрын хамгаалагч/шунт мөрийг нэмж болно. Мөн дижитал газардуулгад аналог газрын дуу чимээний хөндлөнгийн оролцоонд анхаарлаа хандуулаарай.

3. Өндөр хурдны загварт дохионы бүрэн бүтэн байдлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

Дохионы бүрэн бүтэн байдал нь үндсэндээ эсэргүүцэл тааруулах асуудал юм. Импеданс тааруулахад нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд нь дохионы эх үүсвэрийн архитектур, гаралтын эсэргүүцэл, кабелийн шинж чанарын эсэргүүцэл, ачааллын хажуугийн шинж чанар, кабелийн топологийн архитектур юм. Шийдэл нь * terminaTIon бөгөөд кабелийн топологийг тохируулна.

4. Дифференциал утсыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ?

Хосуудын утсыг анхаарч үзэх хоёр цэг байдаг. Нэг нь хоёр шугамын урт нь аль болох урт байх ёстой, нөгөө нь хоёр шугамын хоорондох зай (эсэргүүцлийн зөрүүгээр тодорхойлогдоно) үргэлж тогтмол байх ёстой, өөрөөр хэлбэл зэрэгцээ байлгана. Зэрэгцээ хоёр горим байдаг: нэг нь хоёр мөр нь нэг зэрэгцсэн давхарга дээр ажилладаг, нөгөө нь хоёр шугам нь дээд ба доод давхаргын зэргэлдээ хоёр давхарга дээр ажилладаг. Ерөнхийдөө өмнөх зэрэгцүүлэн хэрэгжүүлэх нь илүү түгээмэл байдаг.

5. Зөвхөн нэг гаралтын терминал бүхий цагийн дохионы шугамын дифференциал утсыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ?

Дифференциал утас ашиглахыг хүсч байгаа нь дохионы эх үүсвэр байх ёстой бөгөөд хүлээн авах төгсгөл нь дифференциал дохио байх ёстой. Тиймээс дифференциал утсыг зөвхөн нэг гаралттай цагийн дохиог ашиглах боломжгүй юм.

6. Хүлээн авах төгсгөл дэх зөрүү шугамын хосуудын хооронд тохирох эсэргүүцлийг нэмж болох уу?

Хүлээн авах төгсгөл дэх хос дифференциал шугамын хоорондох тохирох эсэргүүцлийг ихэвчлэн нэмдэг бөгөөд түүний утга нь дифференциал эсэргүүцлийн утгатай тэнцүү байх ёстой. Дохионы чанар илүү сайн байх болно.

7. Ялгаатай хосуудын утас яагаад хамгийн ойр, зэрэгцээ байх ёстой вэ?

Хосуудын ялгагдах утас нь ойролцоо, зэрэгцээ байх ёстой. Тохиромжтой өндөр нь зөрүү хосыг зохион бүтээхэд чухал параметр болох эсэргүүцлийн эсэргүүцэлтэй холбоотой юм. Дифференциал эсэргүүцлийн тууштай байдлыг хадгалахын тулд параллелизм хийх шаардлагатай. Хэрэв хоёр шугам хол эсвэл ойрхон байвал дифференциал эсэргүүцэл нь хоорондоо зөрчилддөг бөгөөд энэ нь дохионы бүрэн бүтэн байдал, TIM -ийн саатал зэрэгт нөлөөлдөг.

8. Бодит утастай холбоотой зарим онолын зөрчилдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

(1). Үндсэндээ модулиуд/тоонуудыг салгах нь зөв юм. MOAT -ийг хөндлөн гарахгүй байх, цахилгаан хангамж, дохионы буцах гүйдлийн замыг хэт том болгохгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй.

(2). Болор осциллятор нь эерэг эргэлтийн хэлбэлзэлтэй хэлхээг дуурайлган хийдэг бөгөөд тогтвортой хэлбэлзэлтэй дохионууд нь хөндлөнгийн оролцоотой байсан ч интервенцийг бүрэн тусгаарлаж чадахгүй ч гэсэн хөндлөнгөөс оролцдог давталтын ашиглалт ба фазын үзүүлэлтүүдийг хангасан байх ёстой. Хэт хол байгаа тохиолдолд газрын хавтгай дээрх дуу чимээ нь эерэг эргэлтийн хэлбэлзлийн хэлхээнд нөлөөлнө. Тиймээс болор осциллятор болон чипийг аль болох ойрхон байлгаарай.

(3). Үнэн хэрэгтээ өндөр хурдны утас ба EMI-ийн шаардлагын хооронд олон зөрчилдөөн байдаг. Гэсэн хэдий ч EMI -ийн эсэргүүцлийн багтаамж эсвэл ферритийн ирмэгийг нэмж оруулсан тул дохионы зарим цахилгаан шинж чанар нь техникийн үзүүлэлтүүдийг хангаагүй байж болохгүй гэсэн үндсэн зарчим юм. Тиймээс өндөр хурдны дохионы доторлогоо гэх мэт EMI-ийн асуудлыг шийдвэрлэх эсвэл багасгахын тулд утас, ПХБ-ийн овоолго хийх аргыг ашиглах нь зүйтэй. Эцэст нь дохионы эвдрэлийг бууруулахын тулд резисторын багтаамж буюу Ferrite Bead аргыг ашигласан.

9. Өндөр хурдны дохионы гар утас ба автомат утас хоорондын зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

Өнөө үед хүчтэй кабелийн програм хангамжийн ихэнх автомат кабелийн төхөөрөмжүүд нь ороомгийн горим, нүхний тоог хянах хязгаарлалт тавьдаг. EDA компаниуд заримдаа ороомгийн хөдөлгүүрийн хүчин чадал, хязгаарлалтыг тогтоохдоо өөр өөр байдаг. Жишээлбэл, serpenTIne шугам хэрхэн салхилж байгааг хянах хангалттай хязгаарлалт байгаа эсэх, зөрүү хосуудын хоорондын зайг хянахад хангалттай хязгаарлалт байгаа эсэх гэх мэт. Энэ нь утаснаас гарах автомат утас нь дизайнерын санаанд нийцэх эсэх нь нөлөөлнө. Нэмж дурдахад утсыг гараар тохируулах нь ороомгийн хөдөлгүүрийн чадвартай шууд холбоотой юм. Жишээлбэл, утас түлхэх хүчин чадал, нүхээр дамжих хүчин чадал, тэр ч байтугай утас зэс бүрэх түлхэх чадвар гэх мэт. Тиймээс, хүчирхэг ороомогтой хөдөлгүүрийн кабелийг сонгох нь үүнийг шийдэх арга юм.

10. Туршилтын купоны тухай.

Туршилтын купоныг үйлдвэрлэсэн ПХБ -ийн хавтангийн эсэргүүцлийн эсэргүүцэл нь дизайны шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Цагийн Домэйн Цацруулагч (TDR) ашиглан хэмжихэд ашигладаг. Ерөнхийдөө хяналтын эсэргүүцэл нь хоёр тохиолдлын нэг шугам ба зөрүү хос юм. Тиймээс туршилтын купон дээрх шугамын өргөн ба мөр хоорондын зай (хэрэв ялгаатай байвал) нь хянаж буй шугамынхтай ижил байх ёстой. Хамгийн гол нь газардуулгын цэгийн байршил юм. Газардуулгын индукцийн утгыг бууруулахын тулд TDR датчикийн газардуулгын цэг нь ихэвчлэн датчикийн үзүүрт маш ойрхон байдаг. Тиймээс туршилтын купон дээрх дохионы цэг ба газардуулгын цэгийг хэмжих зай, арга нь ашигласан датчиктай тохирч байх ёстой.

11. Өндөр хурдны ПХБ-ийн дизайны хувьд дохионы давхаргын хоосон хэсгийг зэсээр бүрж болох бөгөөд олон дохионы давхаргын газардуулга, тэжээлийн хангамж дээр зэсээр бүрсэн хэсгийг хэрхэн хуваарилах вэ?

Ерөнхийдөө хоосон талбайд зэсийн бүрээс нь ихэнх тохиолдолд газардуулгатай байдаг. Өндөр хурдны дохионы шугамын дэргэд зэс тавих үед зэс болон дохионы шугамын хоорондын зайд анхаарлаа хандуулаарай, учир нь хэрэглэсэн зэс нь шугамын эсэргүүцлийн эсэргүүцлийг бууруулдаг. Хос зурвас хийцтэй адил бусад давхаргын онцлог эсэргүүцэлд нөлөөлөхгүй байхыг анхаарна уу.

12. Цахилгаан хангамжийн хавтгай дээрх дохионы шугамыг бичил зурвасын шугамын загварыг ашиглан шинж чанарын эсэргүүцлийг тооцоолох боломжтой юу? Цахилгаан хангамж ба газрын хавтгайн хоорондох дохиог тууз шугамын загвар ашиглан тооцоолж болох уу?

Тийм ээ, шинж чанарын эсэргүүцлийг тооцоолохдоо цахилгаан болон газрын хавтгайг хоёуланг нь жишиг онгоц гэж үзэх ёстой. Жишээлбэл, дөрвөн давхаргатай самбар: дээд давхарга-цахилгаан давхарга-давхарга-доод давхарга. Энэ тохиолдолд дээд давхаргын утасны онцлог эсэргүүцлийн загвар нь лавлах хавтгай болох цахилгаан хавтгайтай бичил зурвасын загвар юм.

13. Өндөр нягтралтай ПХБ дээрх програм хангамжийн автоматаар үүсгэсэн туршилтын цэгүүд нь ерөнхийдөө масс үйлдвэрлэлийн туршилтын шаардлагыг хангаж чадах уу?

Ерөнхий програм хангамжийн автоматаар үүсгэсэн туршилтын оноо нь туршилтын хэрэгцээг хангаж чадах эсэх нь туршилтын машины шаардлагыг хангаж байгаа эсэхээс хамаарна. Нэмж дурдахад хэрэв утас хэт нягт, туршилтын цэг нэмэх тодорхойлолт нь хатуу байвал шугамын хэсэг бүрт туршилтын цэгийг автоматаар нэмж чадахгүй байж магадгүй, мэдээжийн хэрэг та туршилтын газрыг гараар бөглөх хэрэгтэй болно.

14. Туршилтын цэг нэмж өгөх нь өндөр хурдны дохионы чанарт нөлөөлөх үү?

Энэ нь дохионы чанарт нөлөөлөх эсэх нь туршилтын цэгүүдийг хэрхэн нэмж, дохио хэр хурдан өгөхөөс хамаарна. Үндсэндээ нэмэлт туршилтын цэгүүдийг (туршилтын цэг болгон DIP зүүгээр биш) шугам дээр нэмж эсвэл шугамаас гаргаж болно. Эхнийх нь шугам дээр маш жижиг конденсатор нэмэхтэй тэнцэх бөгөөд сүүлийнх нь нэмэлт салбар юм. Эдгээр хоёр нөхцөл хоёулаа өндөр хурдны дохионд их бага хэмжээгээр нөлөөлдөг бөгөөд нөлөөллийн зэрэг нь дохионы давтамжийн хурд, захын хурдтай холбоотой байдаг. Үр нөлөөг симуляци хийх замаар олж авах боломжтой. Зарчмын хувьд туршилтын цэг бага байх тусмаа сайн (мэдээжийн хэрэг туршилтын машины шаардлагыг хангахын тулд) салбар богино байх тусмаа сайн болно.

15. ПХБ -ийн олон тооны систем, хавтангуудын хоорондох газрыг хэрхэн холбох вэ?

ПХБ -ийн самбар бүрийн хоорондох дохио эсвэл тэжээлийн хангамж бие биентэйгээ холбогдсон тохиолдолд, жишээлбэл, самбар нь В самбар руу тэжээлийн хангамж эсвэл дохио өгдөг бол шалнаас А самбар руу буцах тэнцүү хэмжээний гүйдэл байх ёстой (энэ бол Кирхгоф юм) одоогийн хууль). Энэ давхарга дахь гүйдэл нь хамгийн бага эсэргүүцэл рүү буцах болно. Тиймээс эсэргүүцлийг багасгах, улмаар дуу чимээг бууруулахын тулд формацид хуваарилагдсан тээглүүрийн тоо интерфейс бүр дээр хэт бага байх ёсгүй. Түүнчлэн одоогийн гогцоог бүхэлд нь, ялангуяа гүйдлийн илүү том хэсгийг шинжлэх, гүйдлийн урсгалыг хянахын тулд газардуулга эсвэл газардуулгын холболтыг тохируулах боломжтой (жишээлбэл, нэг дор бага эсэргүүцэл үүсгэх, ингэснээр ихэнх нь гүйдэл нь тэр газраар дамжин урсдаг), бусад илүү мэдрэмтгий дохионуудад үзүүлэх нөлөөллийг бууруулдаг.