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公司地址:成都市武侯区武科东二路460号7栋9楼910号
企业信息
注册资本:200--500万
注册时间: 2016-04-28
PCB设计高频电路板布线注意事项1)合理选择层数在PCB设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、降低信号间的交叉干扰,一般情况下,四层板比两层板的噪声低20dB.2)走线方式在PCB设计中对高频电路板布线时,走线必须按照45°角拐弯,这样可以减小高频信号的发射和相互之间的耦合.3)走线长度在PCB设计中对高频电路板布线时,走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好!
所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰;对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性;在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行;闲置不用的输入端不要悬空,而是将其接地或接电源(电源在高频信号回路中也是地),因为悬空的线有可能等效于发射天线,接地就能抑制发射。实践证明,用这种办法消除串扰有时能立即见效。
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4)过孔数量在PCB设计中对高频电路板布线时,过孔数量越少越好.图片5)层间布线方向在PCB设计中对高频电路板布线时,层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为垂直方向,这样可以减小信号间的干扰.6)敷铜在PCB设计中对高频电路板布线时,增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰!7)包地在PCB设计中对高频电路板布线时,对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其它信号.
该实用新型提供的这种高频电路板,于芯板中空槽的上开口和下开口边缘处设有可阻挡流胶的挡边,这样,芯板与置于其上表面和下表面的覆铜板粘合时流胶不会进入中空槽内,即一次压合即可完成粘接操作,较现有技术需经二次压合才能完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造.PCB设计高频电路板布线技巧高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
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8)信号线在PCB设计中对高频电路板布线时,信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线!9)去耦电容在PCB设计中对高频电路板布线时,在集成电路的电源端跨接去耦电容。10)高频扼流在PCB设计中对高频电路板布线时,数字地、模拟地等连接公共地线时要接高频扼流器件,一般是中心孔穿有导线的高频铁氧体磁珠!高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象.由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声信号称为串扰(Crosstalk)!
PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响.所以为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能的做到以下几点:如果同一层内的平行走线几乎无法避免,在相邻两个层,走线的方向务必却为相互垂直;在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线或地平面,可以起到隔离的作用而减少串扰;当信号线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰;在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一!信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层均匀薄型化,高频高速高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域!高频电路板是电磁频率较高的特种电路板,一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上!其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高,常用于汽车防碰撞系统、卫星系统、无线电系统等领域!
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因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。二、双面板(Double-Sided Boards)这种电路板的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。
导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。三、多层板(Multi-Layer Boards)为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢(压合)。
板子的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含*外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上可以做到近100 层的PCB板。
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