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Zehn Anschläge von mehrschichtigen Leiterplatte-Verdrahtungsmethoden

August 29, 2022

 

  Wenn die Frequenz der digitalen Koinzidenzschaltung erreicht oder übersteigt, hat 45MHZ~50MHZ und der Stromkreis, der über dieser Frequenz arbeitet, einen bestimmten Betrag des gesamten elektronischen Systems erklärt (zum Beispiel, 1/3), wird es normalerweise einen Hochfrequenzstromkreis genannt (mehrschichtigen Stromkreis). Platte). HochfrequenzLeiterplattenentwurf ist ein sehr komplexer Designprozess, und seine Verdrahtung ist zum gesamten Entwurf kritisch!

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Es kann Signalübersprechen, etc. auch groß verringern. Alle diese Methoden sind zur Zuverlässigkeit von Hochfrequenzstromkreisen nützlich. Etwas Daten zeigen, dass die Geräusche des vierlagigen Brettes (mehrschichtige Leiterplatte) 20dB sind, das des doppelseitigen Brettes niedriger als das ist, wenn das gleiche Material benutzt wird. Jedoch gleichzeitig gibt es auch ein Problem. Das höher die Halbschichtanzahl von der Leiterplatte, dem komplexer das Herstellungsverfahren und höher Stückkosten. Dieses erfordert uns, eine Leiterplatte mit der passenden Anzahl von Schichten zu wählen, wenn es PWB-Plan leitet. Angemessene Teilplanplanung und die korrekten verdrahtenden Regeln verwenden, um den Entwurf abzuschließen.

 

Das zweite Maß, weniger Führung, die zwischen die Stifte von Hochgeschwindigkeitselektronischen geräten, das bessere verbiegt

Die Führungen der Hochfrequenzstromkreisverdrahtung sind vorzugsweise alle Geraden, und sie müssen gedreht werden. Sie können mit 45-Grad-unterbrochenen Linien oder -bogen gedreht werden. Diese Anforderung wird nur, die Reparierenstärke der kupfernen Folie im Niederfrequenzstromkreis zu verbessern, während im Hochfrequenzstromkreis, diese Anforderung wird getroffen verwendet. Eine Anforderung kann die externe Emission verringern und Transformatorkupplungs von den Hochfrequenzsignalen.

 

Das dritte Maß, weniger der Wechsel zwischen den Führungsschichten zwischen den Stiften des Hochfrequenzstromkreisgerätes, das bessere

Das so genannte „der Zwischenlagenwechsel der Führungen ist“ bedeutet dass die weniger vias (über) verwendet im Teilverbindungsprozeß, das bessere nur möglich. Entsprechend der Seite kann ein PWB über 0.5pF der verteilten Kapazitanz bewerkstelligen, und die Verringerung der Anzahl von vias kann die Geschwindigkeit erheblich verbessern und die Möglichkeit von Datenfehlern verringern.

 

Das vierte Maß, das kürzer die Führung zwischen den Stiften des Hochfrequenzgerätes des stromkreises (mehrschichtige Leiterplatte), das bessere

Die Strahlungsintensität des Signals ist zur Spurnlänge der Bus-Leitung proportional. Die Hochfrequenzsignalführung das länger ist, ist es, zu den Komponenten nah an ihr zu verbinden das einfacher. Deshalb für Signale wie Uhren, werden Quarzoszillatoren, DDR-Daten, Hochfrequenzbus-leitungen wie LVDS-Linien, USB-Linien und HDMI-Linien angefordert, so kurz zu sein, wie möglich.

 

Das fünfte Maß, Lohnaufmerksamkeit zum „Übersprechen“ eingeführt durch die parallelen Spuren der Bus-Leitungen

In der Hochfrequenzstromkreisverdrahtung sollte beachtet werden das „Übersprechen“, das durch die parallele Verdrahtung von Bus-Leitungen in der nächsten Nähe eingeführt wird. Übersprechen bezieht sich das auf Kopplungsphänomen zwischen Bus-Leitungen, die nicht direkt angeschlossen werden. Da Hochfrequenzsignale in Form von elektromagnetischen Wellen nach der Fernleitung übertragen werden, tritt die Bus-Leitung als eine Antenne auf, wird die Energie des elektromagnetischen Feldes um die Fernleitung ausgestrahlt, und die Signale liegen am Transformatorkupplungs der elektromagnetischen Felder erzeugtes. Unerwünschte Störsignale nannten Übersprechen (Übersprechen). Die Parameter der PWB-Schicht, der Abstand der Bus-Leitungen, die elektrischen Eigenschaften der Antriebsseite und der Empfängerseite und alle Beendigungsmethode der Bus-Leitungen haben einen bestimmten Einfluss auf das Übersprechen. Deshalb um das Übersprechen von Hochfrequenzsignalen zu verringern, wird es angefordert, um das folgende so viel wie möglich zu tun, beim Verdrahten:

Wenn der verdrahtende Raum gewährt, kann die Einfügung einer Erdung oder der Grundfläche zwischen den zwei Linien mit ernstem Übersprechen eine Rolle isoliert spielen und Übersprechen verringern.

Wenn es ein zeit-unterschiedliches elektromagnetisches Feld im Raum um die Bus-Leitung gibt, wenn parallele Verteilung nicht vermieden werden kann, kann ein großes Gebiet „Boden“ auf der gegenüberliegenden Seite der parallelen Bus-Leitung vereinbart werden, um die Störung groß zu verringern. Unter der Voraussetzung des Verdrahtens von Raumerlaubnis, erhöhen Sie den Abstand zwischen angrenzenden Bus-Leitungen, die parallele Länge der Bus-Leitungen zu verringern, und versuchen Sie, die Uhrlinien Senkrechtes zu den Schlüsselbus-leitungen anstelle der Ähnlichkeit zu machen.

Wenn parallele Spuren in der gleichen Schicht, auf zwei angrenzenden Schichten, die Spuren müssen orientiertes Senkrecht miteinander sein fast unvermeidbar sind.

In einer Digitalschaltung ist das übliche Taktsignal ein Signal mit schneller Randänderung, und das externe Übersprechen ist groß. Deshalb im Entwurf, sollte die Uhrlinie durch eine Erdung umgeben werden und mehr Erdungslöcher sollten gemacht werden, um die verteilte Kapazitanz zu verringern und das Übersprechen folglich zu verringern.

Für Hochfrequenzsignaluhren versuchen Sie, differenziale SchwachstromTaktsignale zu benutzen und den Boden einzuwickeln. Lohnaufmerksamkeit zur Integrität des Bodenlochens.

Verschieben Sie nicht den unbenutzten Inputanschluß, aber rieb ihn oder schließt ihn an die Stromversorgung (die Stromversorgung wird auch in der Hochfrequenzsignalschleife geerdet) an, weil die baumelnde Linie möglicherweise mit der übertragenden Antenne gleichwertig ist und die Erdung die Emission unterdrücken kann. Praxis hat geprüft, dass, Übersprechen zu beseitigen effektiv auf diese Art manchmal sofort sein kann.

 

Die 6. Maßnahme, erhöhen den Hochfrequenzentkoppelungskondensator auf dem Stromversorgungsstift des Blockes der integrierten Schaltung (mehrschichtige Leiterplatte)

Ein Hochfrequenzentkoppelungskondensator wird dem Energiestift jedes Blockes der integrierten Schaltung hinzugefügt. Das Hinzufügen von Hochfrequenzentkoppelungskondensatoren auf den Energiestiften kann die Störung effektiv unterdrücken, die durch Hochfrequenzharmonik auf den Energiestiften verursacht wird.

 

Das 7. Maß, vermeiden die Schleife, die durch die Verdrahtung gebildet wird

Alle Arten Hochfrequenzsignalspuren sollten Schleifen nicht so viel wie möglich bilden. Wenn es nicht vermieden werden kann, sollte der Schleifenbereich so klein gehalten werden, wie möglich.

 

Der achte Trick ist, die Erdung des digitalen Hochfrequenzsignals und die Erdung des Analogsignals zu lokalisieren.

Wenn werden die analoge Erdung, die digitale Erdung, etc. an die allgemeine Erdung angeschlossen, sollten magnetische Perlen der Hochfrequenzdrosselklappe für Verbindung oder direkte Isolierungs- und Einzelverbindung an einem passenden Platz benutzt werden. Die Bezugsmasse der Erdung der digitalen Hochfrequenzsignale ist im Allgemeinen inkonsequent, und es gibt häufig einen bestimmten Spannungsunterschied zwischen den zwei. Außerdem hat die Erdung von digitalen Hochfrequenzsignalen häufig sehr reiche harmonische Komponenten von Hochfrequenzsignalen. Wenn der digitale Erdleitererdungsdraht und der analoge Erdleitererdungsdraht direkt angeschlossen werden, behindert die Harmonik des Hochfrequenzsignals das Analogsignal durch die Erdungskoppelung. Deshalb unter normalen Umständen, müssen die Erdung von digitalen Hochfrequenzsignalen und die Erdung von Analogsignalen lokalisiert werden, die an einem Einzel an einem passenden Standort untereinander verbunden werden, oder durch magnetische Perlen der Hochfrequenzdrosselklappe untereinander verbunden werden können.

 

Das 9. Maß, muss gute Signalimpedanzanpassung sicherstellen

Bei Signalübertragung wenn der Widerstand nicht zusammenpaßt, wird das Signal im Übertragungskanal reflektiert, und die Reflexion verursacht das Frequenzgemisch sich zu bilden zu übertreiben und verursacht das Signal, nahe der Ansprechschwelle zu schwanken.

Die grundlegende Weise, Reflexion zu beseitigen ist, den Widerstand des Getriebesignals gut aufeinander abgestimmt zu machen. Weil, das größer der Unterschied zwischen dem Lastswiderstand und dem Wellenwiderstand der Fernleitung, das größer die Reflexion, also der Wellenwiderstand von der Signalübertragungslinie wie der Lastswiderstand so gleich so viel wie möglich sein sollten. Gleichzeitig sollte es gemerkt werden, dass die Fernleitung auf der Leiterplatte plötzliche Änderungen oder Ecken nicht haben kann, und versucht, den Widerstand jedes Punktes der Fernleitung ununterbrochen zu halten, andernfalls gibt es Reflexionen zwischen den Segmenten der Fernleitung. Dieses erfordert, dass die folgenden verdrahtenden Regeln gefolgt werden müssen, wenn man Hochgeschwindigkeits-PWB-Verdrahtung leitet;

USB-Verdrahtungsregeln. Differenziale Spuren für USB-Signale werden, mit einer Linienbreite von 10 Mil, von Zeilenabstand von 6 Mil und ein 6 Mil-Abstand zwischen Boden und Bus-Leitungen angefordert.
HDMI-Verdrahtungsregeln. Differenziale Spuren für HDMI-Signale werden, mit einer Linienbreite von 10 Mil und Zeilenabstand von 6 Mil angefordert. Der Abstand zwischen jedem Paar Paaren differenzialen Signals HDMI übersteigt 20 Mil.
LVDS-Verdrahtungsregeln. Differenziale Spuren LVDS-Signals werden, mit einer Linienbreite von 7mil und Zeilenabstand von 6mil angefordert. Der Zweck ist, den Paarwiderstand des differenzialen Signals von HDMI zu steuern, um Ohm 100+-15% zu sein
DDR, die Regeln verlegt. Verdrahtung DDR1 erfordert, dass Signale nicht durch Löcher so viel wie möglich überschreiten, die Bus-Leitungen sind von der gleichen Breite, und die Linien sind äquidistant. Die Verdrahtung muss das Prinzip 2W treffen, um Übersprechen zwischen Signalen zu verringern. Für Hochgeschwindigkeitsgeräte von DDR2 und oben, werden Hochfrequenzdaten auch angefordert. Die Streckenlänge ist gleich, die Impedanzanpassung des Signals sicherzustellen.

 

Der zehnte Trick ist, die Integrität der Signalübertragung beizubehalten und das „Grundschlagphänomen“ zu verhindern, das durch die Abteilung der Erdung verursacht wird