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關注創建者:李漢煜 創建時間:2015-07-01

PCB LAYOUT的實例教程
淚滴可以有效的減小因為線寬突變而造成的反射,可以讓走線與焊盤平穩連接;
添加淚滴解決了走線與焊盤之間的連接受沖擊力容易斷裂的問題;
從外觀上看添加淚滴也可以讓PCB看起來更加合理美觀;
06 過孔的參數設置與放置位置
過孔的大小設置合理程度對電路的性能有著極大的影響,合理的過孔大小設置需要考慮過孔所承受的電流、信號的頻率、制作工藝難度等。因此PCB Layout需要特別的注意。
過孔的放置位置也同樣重要,過孔如放置在焊盤上,生產時便容易導致器件焊接不良,因此一般過孔都放置在焊盤外,當然在空間極其緊張的情況下過孔放置在焊盤上再加上制板商的盤中孔工藝也是可以的,不過這樣做生產成本便會增加。
過孔設置的要點:
一個PCB中因為不同走線的需要可以放置不同尺寸的過孔,不過通常不建議超過3種以免對生產造成極大的不便拉高成本;
過孔的深度與直徑比一般≤6,因為超過6倍時生產難以保證孔壁能夠均勻鍍銅;
過孔的寄身電感與寄身電容也需要注意,尤其在高速電路中需要特別注意其分布性能參數;
過孔越小越分布參數越小越適合高速電路,但其成本也高;
以上6點便是此次整理的一些關于PCB Layout的注意事項,希望對大家能夠有所幫助
展開 PCB能不能以銳角走線
PCB能不能以銳角走線,答案是否定的,先不管以銳角走線會不會對高速信號傳輸線造成負面影響,單從PCB DFM方面,就應該避免出現銳角走線的情形。
因為在PCB導線相交形成銳角處,會造成一種叫酸角“acid traps”的問題,在pcb制板過程中,在pcb線路蝕刻環節,在“acid traps”處會造成pcb線路腐蝕過度,帶來pcb線路虛斷的問題。雖然,我們可以借助CAM 350 進行DFF Audit自動檢測出“acid traps”潛在問題,避免在PCB在制造產生時產生加工瓶頸,如果PCB板廠工藝人員檢測到有酸角(acid trap)存在,他們將簡單地貼一塊銅到這個縫隙中,很多板廠的工程人員他們其實并不懂layout的,他們只是從PCB工程加工的角度進行了修復酸角(acid trap)的問題,但這種修復會不會帶來進一步的信號完整性問題便不得而知了,所以我們在layout是就應該從源頭去盡量避免產生酸角(acid trap)。
怎樣避免拉線時出現銳角,造成acid trap DFM 問題?現代的EDA設計軟件(如Cadence Allegro、Altium Designer等)都帶有了完善的Layout走線選項,我們在layout走線是,靈活運用這些輔助選項,可以極大的避免我們在layout時產生產生“acid trap”現象。
展開 接上一篇:關于 LAYOUT通用原則在LLC系列方案中提升穩定性的應用做分享,本篇對LAYOUT中ESD的對策及瑞森LLC系列方案做設計時,關鍵物料選型事項繼續做分享。
一、PCB LAYOUT中ESD的對策
(一)PCB LAYOUT的關鍵中的重點:功率回路經過正確的路徑回流。
(二)在不同電位的兩個銅箔之間,尤其是高壓側與低壓側的間距需要大于或等于P,如下公式:P 〉0.015*(VA-VB)。
其中P:ESD安全放電間距(mm);(VA-VB):兩點間電壓(V)。(如圖位置一)
(三)在共模電感兩端或安規電容兩端加ESD放電銅箔,采用雙放電銅箔可以有效提升放電效果,如果長期持續ESD放電則會導致銅箔鈍化,則建議采用放電管放電。尖端銅箔設計:尖端銅箔必須是銳角(重點),尖尖相對。(如圖位置二)
(四)PCB LAYOUT 銅箔走線采用圓弧狀倒角可減少EMC干擾與異常尖端放電。
展開 由于開關電源的開關特性,容易使得開關電源產生極大的電磁兼容方面的干擾,作為一個電源工程師、電磁兼容工程師,或則一個 PCB layout 工程師必須了解電磁兼容問題的原因已經解決措施。特別是 layout 工程師,需要了解如何避免臟點的擴大。本文主要介紹了電源 PCB 設計的要點。
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layout與PCB的29個基本關系
1、幾個基本原理:任何導線都是有阻抗的;電流總是自動選擇阻抗最小的路徑;輻射強度和電流、頻率、回路面積有關;共模干擾和大 dv/dt 信號對地互容有關;降低 EMI 和增強抗干擾能力的原理是相似的。
2、布局要按電源、模擬、高速數字及各功能塊進行分區。
展開 在有些人看來,PCB layout工程師的工作會有些枯燥無聊,每天對著板子成千上萬條走線,各種各樣的封裝,重復著拉線的工作...
事實上,并沒有看上去的那么簡單。設計人員要在各種設計規則之間做出取舍,兼顧性能、工藝、成本等各方面,同時還要注意板子布局的合理整齊。
作為一名優秀的PCB layout工程師,好的工作習慣會使你的設計更合理,性能更好,生產更容易。
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下面羅列了PCB layout工程師的7個好習慣,來看看你都占了幾個吧!
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學會設計規則
其實現在不光高級的PCB設計軟件需要設置布線規則,一些簡單易用的PCB工具同樣可以進行規則設置。人腦畢竟不是機器,那就難免會有疏忽有失誤。
所以把一些容易忽略的問題設置到規則里面,讓電腦幫助我們檢查,盡量避免犯一些低級錯誤。
另外,完善的規則設置能更好的規范后面的工作。所謂磨刀不誤砍柴工,板子的規模越復雜規則設置的重要性越突出。
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盡可能執行
DRC
(設計規則)
盡管在PCB軟件上運行DRC功能只需花費很短時間,但在更復雜的設計環境中,只要你在設計過程中始終執行檢查便可節省大量時間,這是一個值得保持的好習慣。
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1、【PCB LAYOUT的線路和電路板工藝】
電子工程師在對電路板進行LAYOUT的時候,驅動鈦絲的供電線路寬度,需要滿足驅動鈦絲的足夠電流;在無法滿足足夠電流寬度的線路的情況下,可以在PCB板下單的時候,增加外層銅厚,例如:常規是1盎司,也可以選擇2盎司;再或者把線增加助焊層鍍鎳處理。
典型流程包括:原理圖設計、PCB疊層與Layout設計、拓撲結構搭建與仿真建模、無源仿真、有源仿真、測試驗證與數據對比等。
存在的問題包括:
■數據孤島:仿真結果、測試數據、設計文件分散存儲,難以統一管理
■版本追蹤困難:拓撲結構、仿真模型、Layout版本更新頻繁,缺乏統一版本控制。
1、【PCB LAYOUT的線路和電路板工藝】
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Layout可以解決電磁兼容問題,同時也可有效避免干擾源的擴大;如圖結合實例說明RSC6218A系列LLC諧振電源方案PCB的設計要點,提升LLC諧振方案的穩定性。
比如,一旦出現比如DDR4 SI測試Fail之類的問題,會讓很多設計者感到頭疼,Debug過程非常困難,信號測試變得越來越困難,越來越不準確,而且很難驗證,PCB Layout優化以后再打板驗證的方式效率低下也增加了很多成本。在這種情況下,用信號仿真的方法來分析驗證問題就成為了一種可供考慮的高效手段。
數碼與模擬地線獨立,降低對主板PCB LAYOUT的要求,獲得更好的性能。
提供靜音控制信號輸出,直接用硬件進行靜音。
內置AI算法進行模擬輸入靜音,當模擬沒有信號時可自動進行靜音,免除了外接檢測電路。
內置在線直接升級程序,使用更新的程序可以在網上獲得,極大方便調試及生產維護。
有多個通用的輸出端口,可以用內置的CPU完成整機功能。
layout,分享實際案例的原理圖(輸入180-264V/50HZ,輸出85-115V1050mA,浪涌6KV,高PF無頻閃方案)如下:
4.6 接下來制作BOM物料清單與變壓器諧振電感圖檔,分享實際案例的(輸入180-264V/50HZ,輸出85-115V1050mA,浪涌6KV,高PF無頻閃方案)。
layout,分享實際案例的原理圖(產品基本規格:輸入AC180-264V/50HZ,輸出30-40V/1050mA,高PF無頻閃方案)如下:
2.5接下來制作BOM物料清單與變壓器諧振電感圖檔,分享實際案例的(產品基本規格:輸入AC180-264V/50HZ,輸出30-40V/1050mA,高PF無頻閃方案)。
3、介紹方案進行PCB LAYOUT的技巧以及注意事項,關鍵物料選型。
(如圖位置二)
(四)PCB LAYOUT 銅箔走線采用圓弧狀倒角可減少EMC干擾與異常尖端放電。