PCB -designkomponenters layout

PCB-design

I enhver bryterstrømforsyningsdesign er den fysiske utformingen av PCB-kort is the last link. If the design method is improper, the PCB may radiate too much electromagnetic interference, resulting in the unstable work of the power supply. The following is an analysis of the matters needed to pay attention to in each step.

ipcb

Fra skjematisk diagram til PCB -designprosess

Set up component parameters – > Input principle netlist – > Innstilling av designparameter -> Manuell oppsett -> Manual cabling – > Valider design -> Gjennomgang – & gt; CAM -utgang.

Parameterinnstillinger

Avstanden mellom tilstøtende ledninger må oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet, og av hensyn til drift og produksjon bør avstanden være så bred som mulig. The minimum spacing should be suitable for the voltage at least. When the wiring density is low, the spacing of signal lines can be appropriately increased. For the signal lines with high and low level disparity, the spacing should be as short as possible and the spacing should be increased.

Avstanden mellom kanten av putens indre hull og kanten på det trykte brettet bør være større enn 1 mm for å unngå feil på puten under bearbeiding. Når ledningen som er forbundet med puten er relativt tynn, utformes forbindelsen mellom puten og ledningen til en dråpeform. Fordelen er at puten ikke er lett å skrelle, men ledningen og puten er ikke lett å koble fra.

Component layout

Practice has proved that even if the circuit schematic design is correct and the printed circuit board design is improper, the reliability of electronic equipment will be adversely affected.

For example, if two thin parallel lines of a printed board are close together, there will be a delay in the signal waveform, resulting in reflected noise at the end of the transmission line. Interferensen forårsaket av strømforsyningen og jordingsledningen vil forringe produktets ytelse. Derfor, når du designer kretskortet, bør du være oppmerksom på den riktige metoden.

Hver bryterstrømforsyning har fire strømsløyfer:

① Ac circuit of power switch

② Utgangs likeretter AC -krets

Inngangssignalkildestrømsløkke

④ Utgangsbelastningsløyfe Inngangssløyfe

Ved å lade inngangskondensatoren med en omtrentlig likestrøm, spiller filterkondensatoren hovedsakelig en rolle som bredbåndsenergilagring. På samme måte brukes utgangsfilterkondensatorer til å lagre høyfrekvent energi fra utgangslikrikteren samtidig som likestrøm elimineres fra utgangsbelastningssløyfen.

Therefore, the wiring terminals of the input and output filter capacitors are very important. The input and output current loops should be connected to the power supply only from the wiring terminals of the filter capacitor respectively. Hvis forbindelsen mellom inngangs-/utgangskretsen og strømbryteren/likeretterkretsen ikke kan kobles direkte til kondensatorens terminal, vil vekselstrøm passere gjennom inngangs- eller utgangsfilterkondensatoren og stråle ut i miljøet.

AC-kretsene til strømforsyningsbryteren og likeretteren inneholder trapesformede strømmer med høy amplitude, som har en høy harmonisk komponent og en frekvens som er mye høyere enn bryterens grunnfrekvens. Toppamplituden kan være opptil 5 ganger den for kontinuerlig inngang/utgang likestrøm. Overgangstiden er vanligvis omtrent 50ns.

De to kretsene vil mest sannsynlig produsere elektromagnetisk interferens, så må de andre trykte ledningene i strømkilden til klut før disse vekselkretsene, hver sløyfe tre hovedkomponenter i filterkondensatoren, strømbryteren eller likeretteren, induktoren eller transformatoren skal plasseres ved siden av til hverandre, juster den nåværende banen mellom elementposisjonen for å gjøre dem så korte som mulig.

Den beste måten å etablere koblingsstrømforsyningsoppsettet ligner det elektriske designet, den beste designprosessen er som følger:

① Plasser transformatoren

② Utform strømbryteren for strømbryteren

③ Design utgangs likeretterens strømsløyfe

④ Kontrollkretsen som er koblet til vekselstrømskretsen

kabling

Bryterstrømforsyningen inneholder et høyfrekvent signal, og alle trykte linjer på kretskortet kan fungere som en antenne. Lengden og bredden på den trykte linjen vil påvirke dens impedans og induktive reaktans, og dermed påvirke frekvensresponsen. Selv trykte linjer som passerer gjennom likestrømssignaler kan kobles til rf-signaler fra tilstøtende trykte linjer og forårsake kretsproblemer (eller til og med utstråle interferenssignaler).

Alle trykte linjer som går gjennom vekselstrøm, bør derfor være så korte og brede som mulig, noe som betyr at alle komponenter som er koblet til trykte linjer og andre kraftledninger må plasseres tett inntil hverandre.

Lengden på den trykte linjen er direkte proporsjonal med dens induktans og impedans, og bredden er omvendt proporsjonal med induktansen og impedansen til den trykte linjen. Lengden gjenspeiler bølgelengden til den trykte linjens respons. Jo lengre lengde, desto lavere kan frekvensen til den trykte linjen sende og motta elektromagnetiske bølger, og jo mer RF -energi kan den utstråle.

I henhold til størrelsen på kretskortets nåværende, så langt det er mulig å øke bredden på kraftledningen, redusere sløyfens motstand. Gjør samtidig kraftledningen, bakkelinjen og gjeldende retning konsekvent, noe som bidrar til å forbedre antistøy-evnen.

Jording er den nederste grenen av fire strømkretser for veksling av strømforsyning, som spiller en veldig viktig rolle som det vanlige referansepunktet for kretsen, og det er en viktig metode for å kontrollere forstyrrelser. Tenk derfor nøye over jordkablene i oppsettet. Blanding av jordingskabler kan forårsake ustabil strømforsyning.

sjekk

Kabeldesign er fullført, det er nødvendig å nøye sjekke ledningsdesignet av designerne er i tråd med reglene, regler må samtidig også bekrefte om det er i samsvar med kravet til PCB -produksjonsprosessen, generell inspeksjon linje til linje, linje og element bindingsputen, linjen og kommunikasjonsporene, elementbindingsputen og kommuniserende porene, gjennom hullet og avstanden mellom det gjennomgående hullet er rimelig, om det skal tilfredsstille produksjonskravene.

Om bredden på strømledningen og jordledningen er passende, og om det er plass til at jordledningen kan utvides i kretskortet. Merk: Noen feil kan ignoreres, for eksempel er en del av konturen til noen kontakter plassert utenfor brettrammen, så det blir feil å kontrollere avstanden; I tillegg, etter hver endring av ledninger og hull, er det nødvendig å belegge kobber en gang.

Gjennomgang i henhold til “PCB-sjekkliste”, inkludert designregler, lagdefinisjon, linjebredde, mellomrom, pads, hullinnstillinger, men fokuser også på gjennomgang av rasjonaliteten til enhetsoppsett, strømforsyning, jording av nettverkskabler, høyhastighets klokke nettverkskabler og skjerming, avkobling av kondensatorplassering og tilkobling.

Designutgang

Merknader for tegn for utskrift av lys:

(1) Trenger å sende ut lagledningslag (bunn), silketrykklag (inkludert toppskjermutskrift, nederst skjermutskrift), sveiselag (bunnsveising), borelag (bunn), i tillegg til å generere borefil (NC Drill)

② Når du angir laget i skjermutskriftslaget, må du ikke velge Deltype, velge kontur, tekst og linje øverst (nederst) og lag for skjermutskrift

③ Når du angir Layer for hvert lag, velger du Board Outline. Når du angir lag med skjermutskriftslag, ikke velg Deltype, og velg kontur og tekst i toppen (nederst) og lag med skjermutskrift.