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問題 【水電改造】  【歸檔】16年06月22日

pcb走線技巧誰知道

網友回答
 最佳答案 一、直角走線(三個方面)直角走線的對信號的影響就是主要體現在三個方面:一是拐角可以等效為傳輸線上的容性負載,減緩上升時間;二是阻抗不連續會造成信號的反射;三是直角尖端產生的EMI,到10GHz以上的RF設計領域,這些小小的直角都可能成為高速問題的重點對象。二、差分走線(“等長、等距、參考平面”)何為差分信號(Differential Signal)?通俗地說就是驅動端發送兩個等值、反相的信號,接收端通過比較這兩個電壓的差值來判斷邏輯狀態“0”還是“1”。而承載差分信號的那一對走線就稱為差分走線。差分信號和普通的單端信號走線相比,最明顯的優勢體現在以下三方面:1、抗干擾能力強,因為兩根差分走線之間的耦合很好,當外界存在雜訊干擾時,幾乎是同時被耦合到兩條線上,而接收端關心的只是兩信號的差值,所以外界的共模雜訊可被完全抵消。2、能有效抑制EMI,同樣的道理,由於兩根信號的極性相反,他們對外輻射的電磁場可以相互抵消,耦合的越緊密,泄放到外界的電磁能量越少。3、時序定位精確,由於差分信號的開關變化是位於兩個信號的交點,而不像普通單端信號依靠高低兩個閾值電壓判斷,因而受工藝,溫度的影響小,能降低時序上的誤差,同時也更適合於低幅度信號的電路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指這種小振幅差分信號技術。三、蛇形線(調節延時)蛇形線是Layout中經常使用的一類走線方式。其主要目的就是為了調節延時,滿足系統時序設計要求。其中最關鍵的兩個參數就是平行耦合長度(Lp)和耦合距離(S),很明顯,信號在蛇形走線上傳輸時,相互平行的線段之間會發生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,則耦合程度也越大。可能會導致傳輸延時減小,以及由於串擾而大大降低信號的品質,其機理可以參考對共模和差模串擾的分析。下面是給Layout工程師處理蛇形線時的幾點建議:1、儘量增加平行線段的距離(S),至少大於3H,H指信號走線到參考平面的距離。通俗的說就是繞大彎走線,只要S足夠大,就幾乎能完全避免相互的耦合效應。2、減小耦合長度Lp,當兩倍的Lp延時接近或超過信號上升時間時,產生的串擾將達到飽和。3、帶狀線(Strip-Line)或者埋式微帶線(Embedded Micro-strip)的蛇形線引起的信號傳輸延時小於微帶走線(Micro-strip)。理論上,帶狀線不會因為差模串擾影響傳輸速率。4、高速以及對時序要求較為嚴格的信號線,儘量不要走蛇形線,尤其不能在小範圍內蜿蜒走線。5、可以經常採用任意角度的蛇形走線,能有效的減少相互間的耦合。6、高速PCB設計中,蛇形線沒有所謂濾波或抗干擾的能力,只可能降低信號品質,所以只作時序匹配之用而無其它目的。7、有時可以考慮螺旋走線的方式進行繞線,模擬表明,其效果要優於正常的蛇形走線。
2016年06月22日 00:00

1、高頻信號佈線時要注意哪些問題?答:信號線的阻抗匹配; 與其他信號線的空間隔離; 對於數位高頻信號,差分線效果會更好;2、在布板時,如果線密,過孔就可能要多,當然就會影響板子的電氣性能,請問怎樣提高板子的電氣性能?答:對於低頻信號,過孔不要緊,高頻信號儘量減少過孔。如果線多可以考慮多層板;3、是不是板子上加的去耦電容越多越好?答:去耦電容需要在合適的位置加合適的值。例如,在你的模擬器件的供電埠就進加,並且需要用不同的電容值去濾除不同頻率的雜散信號;4、一個好的板子它的標準是什麼?答:佈局合理、功率線功率冗餘度足夠、高頻阻抗阻抗、低頻走線簡潔.5、通孔和盲孔對信號的差異影響有多大?應用的原則是什麼?答:採用盲孔或埋孔是提高多層板密度、減少層數和板面尺寸的有效方法,並大大減少了鍍覆通孔的數量。但相比較而言,通孔在工藝上好實現,成本較低,所以一般設計中都使用通孔。6、在涉及類比數位混合系統的時候,有人建議電層分割,地平面採取整片敷銅,也有人建議電地層都分割,不同的地在電源源端點接,但是這樣對信號的回流路徑就遠了,具體應用時應如何選擇合適的方法?答:如果你有高頻>20MHz信號線,並且長度和數量都比較多,那麼需要至少兩層給這個類比高頻信號。一層信號線、一層大面積地,並且信號線層需要打足夠的過孔到地。這樣的目的是: 1)對於類比信號,這提供了一個完整的傳輸介質和阻抗匹配; 2)地平面把類比信號和其他數位信號進行隔離; 3)地回路足夠小,因為你打了很多過孔,地有是一個大平面。7、在電路板中,信號輸入外掛程式在PCB最左邊沿,MCU在靠右邊,那麼在佈局時是把穩壓電源晶片放置在靠近接外掛程式(電源IC輸出5V經過一段比較長的路徑才到達MCU),還是把電源IC放置到中間偏右(電源IC的輸出5V的線到達MCU就比較短,但輸入電源線就經過比較長一段PCB板)?或是有更好的佈局 ?答:首先你的所謂信號輸入外掛程式是否是模擬器件?如果是是模擬器件,建議你的電源佈局應儘量不影響到類比部分的信號完整性.因此有幾點需要考慮:1)首先你的穩壓電源晶片是否是比較乾淨,紋波小的電源.對類比部分的供電,對電源的要求比較高;2)類比部分和你的MCU是否是一個電源,在高精度電路的設計中,建議把類比部分和數位部分的電源分開;3)對數位部分的供電需要考慮到儘量減小對類比電路部分的影響.8、在高速信號鏈的應用中,對於多ASIC都存在類比地和數位地,究竟是採用地分割,還是不分割地?既有準則是什麼?哪種效果更好?答:迄今為止,沒有定論。一般情況下你可以查閱晶片的手冊。ADI所有混合晶片的手冊中都是推薦你一種接地的方案,有些是推薦公地、有些是建議隔離地。這取決於晶片設計。9、何時要考慮線的等長?如果要考慮使用等長線的話,兩根信號線之間的長度之差最大不能超過多少?如何計算?答:差分線計算思路:如果你傳一個正弦信號,你的長度差等於它傳輸波長的一半是,相位差就是180度,這時兩個信號就完全抵消了。所以這時的長度差是最大值。以此類推,信號線差值一定要小於這個值。10、高速中的蛇形走線,適合在那種情況?有什麼缺點沒,比如對於差分走線,又要求兩組信號是正交的。答蛇形走線,因為應用場合不同而具不同的作用:1)如果蛇形走線在電腦板中出現,其主要起到一個濾波電感和阻抗匹配的作用,提高電路的抗干擾能力。電腦主機板中的蛇形走線,主要用在一些時鐘信號中,如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信號線;2)若在一般普通PCB板中,除了具有濾波電感的作用外,還可作為收音機天線的電感線圈等等。如2.4G的對講機中就用作電感;3)對一些信號佈線長度要求必須嚴格等長,高速數位PCB板的等線長是為了使各信號的延遲差保持在一個範圍內,保證系統在同一週期內讀取的資料的有效性(延遲差超過一個時鐘週期時會錯讀下一週期的資料)。如INTELHUB架構中的HUBLink,一共13根,使用233MHz的頻率,要求必須嚴格等長,以消除時滯造成的隱患,繞線是惟一的解決辦法。一般要求延遲差不超過1/4時鐘週期,單位長度的線延遲差也是固定的,延遲跟線寬、線長、銅厚、板層結構有關,但線過長會增大分佈電容和分佈電感,使信號品質有所下降。所以時鐘IC引腳一般都接;“ 端接,但蛇形走線並非起電感的作用。相反地,電感會使信號中的上升沿中的高次諧波相移,造成信號品質惡化,所以要求蛇形線間距最少是線寬的兩倍。信號的上升時間越小,就越易受分佈電容和分佈電感的影響。 4)蛇形走線在某些特殊的電路中起到一個分佈參數的LC濾波器的作用。11、在設計PCB時,如何考慮電磁相容性EMC/EMI,具體需要考慮哪些方面?採取哪些措施?答:好的EMI/EMC 設計必須一開始佈局時就要考慮到器件的位置, PCB 疊層的安排,重要連線的走法, 器件的選擇等。 例如時鐘產生器的位置儘量不要靠近對外的連接器,高速信號儘量走內層並注意特性阻抗匹配與參考層的連續以減少反射,器件所推的信號之斜率(slew rate)儘量小以減低高頻成分,選擇去耦合(decoupling/bypass)電容時注意其頻率回應是否符合需求以降低電源層雜訊。 另外,注意高頻信號電流之回流路徑使其回路面積儘量小(也就是回路阻抗loopimpedance 儘量小)以減少輻射, 還可以用分割地層的方式以控制高頻雜訊的範圍,最後,適當的選擇PCB 與外殼的接地點(chassis ground)。12、請問射頻寬頻電路PCB的傳輸線設計有何需要注意的地方?傳輸線的地孔如何設置比較合適,阻抗匹配是需要自己設計還是要和PCB加工廠家合作?答:這個問題要考慮很多因素.比如PCB材料的各種參數,根據這些參數最後建立的傳輸線模型,器件的參數等.阻抗匹配一般要根據廠家提供的資料來設計13、在類比電路和數位電路並存的時候,如一半是FPGA或單片機數位電路部分,另一半是DAC和相關放大器的類比電路部分。各種電壓值的電源較多,遇到數模雙方電路都要用到的電壓值的電源,是否可以用共同的電源,在佈線和磁珠佈置上有什麼技巧。。 ?答:一般不建議這樣使用.這樣使用會比較複雜,也很難調試.14、您好,請問在進行高速多層PCB設計時,關於電阻電容等器件的封裝的選擇的,主要依據是什麼?常用那些封裝,能否舉幾個例子。答:0402是手機常用;0603是一般高速信號的模組常用;依據是封裝越小寄生參數越小,當然不同廠家的相同封裝在高頻性能上有很大差異。建議你在關鍵的位置使用高頻專用元件。15、一般在設計中雙面板是先走信號線還是先走地線?答:這個要綜合考慮.在首先考慮佈局的情況下,考慮走線16、在進行高速多層PCB設計時,最應該注意的問題是什麼?能否做詳細說明問題的解決方案。答:最應該注意的是你的層的設計,就是信號線、電源線、地、控制線這些你是如何劃分在每個層的。一般的原則是類比信號和類比信號地至少要保證單獨的一層。電源也建議用單獨一層。17、請問具體何時用2層板,4層板,6層板在技術上有沒有嚴格的限制?(除去體積原因)是以CPU的頻率為准還是其和外部器件資料交互的頻率為准?答:採用多層板首先可以提供完整的地平面,另外可以提供更多的信號層,方便走線。對於CPU要去控制外部記憶體件的應用,應以交互的頻率為考慮,如果頻率較高,完整的地平面是一定要保證的,此外信號線最好要保持等長。18、PCB佈線對類比信號傳輸的影響如何分析,如何區分信號傳輸過程中引入的雜訊是佈線導致還是運放器件導致。答:這個很難區分,只能通過PCB佈線來儘量減低佈線引入額外雜訊。19、最近我學習PCB的設計,對高速多層PCB來說,電源線、地線和信號線的線寬設置為多少是合適的,常用設置是怎樣的,能舉例說明嗎?例如工作頻率在300Mhz的時候該怎麼設置?答:300MHz的信號一定要做阻抗模擬計算出線寬和線和地的距離; 電源線需要根據電流的大小決定線寬 地在混合信號PCB時候一般就不用“線”了,而是用整個平面,這樣才能保證回路電阻最小,並且信號線下面有一個完整的平面20、請問怎樣的佈局才能達到最好的散熱效果?答:PCB中熱量的來源主要有三個方面:(1)電子元器件的發熱;(2)P c B本身的發熱;(3)其它部分傳來的熱。在這三個熱源中,元器件的發熱量最大,是主要熱源,其次是PCB板產生的熱,外部傳入的熱量取決於系統的總體熱設計,暫時不做考慮。 那麼熱設計的目的是採取適當的措施和方法降低元器件的溫度和PCB板的溫度,使系統在合適的溫度下正常工作。主要是通過減小發熱,和加快散熱來實現。21、可否解釋下線寬和與之匹配的過孔的大小比例關係?答:這個問題很好,很難說有一個簡單的比例關係,因為他兩的模擬不一樣。一個是面傳輸一個是環狀傳輸。您可以在網上找一個過孔的阻抗計算軟體,然後保持過孔的阻抗和傳輸線的阻抗一致就行。22、在一塊普通的有一MCU控制的PCB電路板中,但沒大電流高速信號等要求不是很高,那麼在PCB的四周最外的邊沿是否鋪一層地線把整個電路板包起來會比較好?答:一般來講

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