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PCB板layout中容易被忽视的12个细节

cathy /

<strong>1、贴片之间的间距</strong>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043531-71365-1.pn…; alt=“” ></center>

贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下:

贴片之间器件距离要求:

同类器件:≥0.3mm

异类器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)

只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm。

上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范。

<strong>2、直插器件与贴片的距离</strong>

电路设计干货——电容在PADS LAYOUT中的设计方法

cathy 提交于

通过我们之前对电容特性的分析,及电容安装后的电容特性参数的改变后的电容特性的分析。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-05/博客/100042813-68448-r1.jpg&quot; alt=“电路板走线” width="600"></center><center><i>电路板走线</i></center>

我们大致可以总结出高速信号PCB布线中,对电容的处理要求,简单的说,就是降低寄生电感。

具体措施有以下六种:

1、减小电容引线引脚的长度

2、实用宽的引线

3、电容尽量靠近器件,并直接和电源管脚相连

4、降低电容的高度(使用表面贴装型的电容)

5、电容之间不要共用过孔,可以考虑多打几个过孔接地或电源

6、电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在焊盘上最佳)

PCB工程师必看:105条布线设计基本准则(二)

cathy /

56、问:PCB如何预防PWM等突变信号对模拟信号(如运放)产生的干扰,又如何进行测试这种干扰(辐射干扰或传导干扰)的大小?除布局布线需要注意外,有无其他方法来进行抑制(除屏蔽的手段?

答:要从运放的几个接口入手,输入端要防止空间耦合干扰和PCB串扰(布局改善);电源需要不同容值去耦电容。 测试可以用示波器的探头测试上面说的位置,判断出干扰从何而来。 PWM信号如果是通过低通滤波变成直流控制电压的话,可以考虑就进做滤波,或者并联对地一个小电容,让PWM的波形变圆,减少高频分量

57、问:请问,在电路板中,一个ARM或者FPGA经常会向外连接很多RAM,FLAH这样的器件,请问这些主芯片与这些存储器之间的连线需要注意什么,过孔的数目有什么限制么?数字信号中常用的过孔孔径大小是多少?过孔孔径的大小对信号的影响大么?

答:如果速度大于100MHz,则一根信号线上的过孔最好不要超过两个,过孔不能太小,一般,10个mil的孔径即可。

58、问:请问在布双面板(高频是)的时候,顶层地和底层地相连时的过孔也是越少越好吗?那么要怎么放过孔比较合理呢?

答:过孔少是针对信号线,如果是地的过孔,适当的多一些会减少地回路和阻抗。放的原则是就进器件。

59、问:LVDS信号布线应该注意哪些?如何布线?

PCB layout工程师的7个好习惯你占了几个?

cathy 提交于

在有些人看来,PCB layout工程师的工作会有些枯燥无聊,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作……事实上,并没有看上去的那么简单。设计人员要在各种设计规则之间做出取舍,兼顾性能、工艺、成本等各方面,同时还要注意板子布局的合理整齐。作为一名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使你的设计更合理,性能更好,生产更容易。下面罗列了PCB layout工程师的7个好习惯,来看看你都占了几个吧!

<strong>1、学会设置规则</strong>

其实现在不光高级的PCB设计软件需要设置布线规则,一些简单易用的PCB工具同样可以进行规则设置。人脑毕竟不是机器,那就难免会有疏忽有失误。所以把一些容易忽略的问题设置到规则里面,让电脑帮助我们检查,尽量避免犯一些低级错误。另外,完善的规则设置能更好的规范后面的工作。所谓磨刀不误砍柴工,板子的规模越复杂规则设置的重要性越突出。

<strong>2、尽可能多地执行DRC</strong>

尽管在PCB软件上运行DRC功能只需花费很短时间,但在更复杂的设计环境中,只要你在设计过程中始终执行检查便可节省大量时间,这是一个值得保持的好习惯。每个布线决定都很关键,通过执行DRC可随时提示你那些最重要的布线。

PCB工程师必看:105条布线设计基本准则(一)

cathy /

在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,本文涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难实用读物,欢迎大家在此基础上补充内容并完善。

1、问:高频信号布线时要注意哪些问题?

答:1.信号线的阻抗匹配;

2.与其他信号线的空间隔离;

3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;

2、问: 在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?

答:对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板;

3、问:是不是板子上加的去耦电容越多越好?

答:去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号;

4、问:一个好的板子它的标准是什么?

答:布局合理、功率线功率冗余度足够、高频阻抗阻抗、低频走线简洁。

如何确定PCB Layout爬电距离和电气的间隙?

cathy /

爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。

元件及PCB 的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)对于Ⅰ类设备的开关电源,在元件及PCB 板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)。

a、对于AC—DC 电源(以不含有PFC 电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)

PCB走线角度选择不该90°? — PCB Layout 跳坑指南

cathy 提交于

现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好。事实是不是这样?PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?这是老wu经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题。

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开关电源Layout:记住这5大规则就够了!

cathy /

<strong>引言</strong>

PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。

开关电源PCB Layout比起其它产品PCB Layout来说都要复杂和困难,要考虑的问题要多得多,归纳起来主要有以下几个方面的要求:

<strong>一、电路要求</strong>

1、PCB 中的元器件必须与BOM一致。

2、线条走线必须符合原理图,利用网络联机可以轻做到这一点。

3、线条宽度必须满足最大电流要求,不得小于1mm/1A,以保证线条温升不超过70℃.为了减少电压降有时还必须加宽宽度。

4、为了减小电压降和损耗,视需要在线条上镀锡。

<strong>二、安规要求</strong>

1、一次侧和二次侧电路要用隔离带隔开,隔离带清晰明确. 靠隔离带的组件,在10N的推力作用下应保持电气距离要求。

2 、隔离带中线要用1mm的丝印虚线隔开,并在高压区标识DANGER / HIGH VOLTAGE。

3、各电路间电气间隙(空间距离):

【干货分享】8个开关电源layout经验,建议收藏!

cathy /

其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去

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这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。

<strong>经验一,安规走线间距</strong>

开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计

cathy /

下面是一个开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计,最后通过测试,给电源设计工程师参考。

这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck拓扑结构。

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注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;

<strong>传导测试:</strong>

1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,

120V电压输入,L线传导图像: