90%的人都不知道这些PCB设计技巧!

凡亿PCB 2023-06-03 07:31

在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上找到的经验和技巧。某些规则在设计时是通用的,也有部分规则只能用于特定设计。

例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
一、电源和信号分配
电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同一块板上的某些元件可能具有较差的电源连接。

例如,如果所有组件都由一条走线供电,则每个组件将观察到不同的阻抗,从而导致多个接地参考。例如,如果您有两个ADC电路,一个在开始,另一个在末尾,并且两个ADC都读取一个外部电压,则每个模拟电路将读取相对于它们自己的不同电势。

我们可以用三种可能的方式总结功率分布:单点源星形源多点源
1、单点电源
每个组件的电源和地线均彼此分开,所有组件的电源走线仅在单个参考点汇合,单点被认为是适合功率的。但对于复杂或大型/中型项目,这是不可行的。


2、星源
星源可以看作是单点源的改进。由于其关键特性,它有所不同:组件之间的走线长度相同。

星型连接通常用于带有各种时钟的复杂高速信号板。在高速信号PCB中,信号通常来自边缘,然后到达中心。所有信号都可以从中心传到电路板的任何区域,并且区域之间的延迟。


3、多点源
在任何情况下都被认为是比较差的设计类型,但它容易在任何电路中使用。多点源可能会在元件之间,以及公共阻抗耦合中产生参考差异。

这种设计风格还允许高频开关IC,时钟和RF电路在共享连接的附近电路中引入噪声。


当然,在我们的日常生活中,我们将无法总是拥有单一类型的分布。我们可以取得的折衷是将单点源与多点源混合在一起。可以将模拟敏感设备和高速/ RF系统放在一个点中,同时将所有其他不那么敏感的外围设备都放在一个点中。

二、电源平面
您是否想过是否应该使用电源平面?答案是肯定的。电源平面是传递电源并降低任何电路噪声的方法之一。

电源平面缩短了接地路径,降低了电感,提高了电磁兼容性(EMC)性能。还应归功于,两侧的电源平面还会产生一个平行板去耦电容器,从而防止了噪声传播。

电源平面还有一个明显的优势:由于面积较大,它允许更大的电流通过,从而增加了PCB的工作温度范围。

但需要注意的是,电源层可改善工作温度,但也必须考虑走线。跟踪规则由IPC-2221和IPC-9592给出,对于带有RF源的PCB(或任何高速信号应用),必须具有完整的接地层以提高电路板的性能。信号必须位于不同的平面上,并且使用两层板几乎不可能同时达到两个要求。

如果要设计天线或任何低复杂度的RF板,则可以使用两层来实现。下图显示了PCB如何更好地使用这些平面的图示:


在混合信号设计中,通常建议将模拟地与数字地分开。灵敏的模拟电路很容易受到高速开关和信号的影响,如果模拟和数字接地不同,则接地平面将分开。

但有如下缺点,我们应该注意主要是由接地平面的不连续性造成的分割地面的串扰和环路区域。

下图显示了两个分开的接地平面的示例。在左侧,返回电流无法沿着信号走线直接通过,因此会出现环路区域,而不会在右侧环路区域进行设计。


三、电磁兼容性和电磁干扰(EMI)
对于高频设计(例如RF系统),EMI可能是一个很大的缺点。前面讨论的接地层有助于减轻EMI,但根据您的PCB,接地层可能会带来其他问题。在具有四层或更多层的叠层板中,飞机的距离至关重要。

当平面间电容小时,电场将在板上扩展。同时,两个平面之间的阻抗减小,允许返回电流流到信号平面。这将对穿过平面的任何高频信号产生EMI。


避免产生EMI的简单解决方案是:防止高速信号穿越多层。添加去耦电容器;并在信号走线周围放置接地过孔。

下图显示了具有高频信号的良好PCB设计:


四、滤除噪音
旁路电容器和铁氧体磁珠是用于过滤任何组件产生的噪声的器件。基本上,如果在任何高速应用中使用,则任何I / O引脚都可能成为噪声源。

为了更好地利用这些内容,我们还需要注意以下几点:

● 始终将铁氧体磁珠和旁路电容器放置在尽可能靠近噪声源的位置;

● 当我们使用自动放置和自动布线时,应该考虑距离来进行检查;

● 避免过孔和过滤器与组件之间的任何其他走线;

● 如果有接地层,请使用多个通孔将其正确接地。


声明:

本文转载自21ic电子网,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207

模拟信号采样与AD转换原理


专属EE的精美电子漫画


扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~

分享💬 点赞👍 在看❤️ “三连”支持!


点击“阅读原文”查看更多干货文章

凡亿PCB 分享高速PCB设计、硬件设计、信号仿真、天线射频技术,提供技术交流、资料下载、综合提升电子应用开发能力!创立“凡亿教育”,致力做电子工程师的梦工厂,旨在赋能大学生、初中级电子工程师,倾力打造电子设计精品教育,逐步发展成系统
评论
  • 霍尔传感器的原理        霍尔传感器是一种固体的传感器,其输出电压与磁场强度成比例。顾名思 义,这种器件是依赖于霍尔效应原理工作的。霍尔效应原理是在导体通电 和加有磁场的情况下,在导体的横向 上会产生电压。电子(在实践中多数载流子最常被使 用)在外部电场的驱动下会产生“漂移”,当暴露于磁场中时,这些运动 的带电粒子会受到一个垂直于电场和 磁场的力的作用。这个力会让导体的边缘充电,一边为正,一边为负。边
    锦正茂科技 2024-12-14 11:41 50浏览
  • 串口调试助手软件:XCOM 也是一款专为嵌入式开发和硬件调试设计的强大工具,如正点原子串口调试助手 XCOM V2.6。这款软件支持多种串口参数配置,满足不同开发需求,广泛应用于嵌入式系统开发、硬件调试以及电子爱好者的项目开发中。XCOM在嵌入式开发和硬件调试中的作用主要体现在以下几个方面: 1. 串口通信测试:XCOM作为一款强大的串口调试工具,允许用户通过计算机的串口进行数据的发送与接收,从而实现对串口通信的测试。这对于验证硬件设备的通信协议、确保数据传输的正确性至关重要。 2. 数据发
    丙丁先生 2024-12-15 11:56 60浏览
  • 擎天柱,这个名字听起来就像是从科幻电影里走出来的英雄。但今天,我们要聊的不是那个变形金刚,而是一款同样令人兴奋的实验板——Ai8051U-LQFP48 转 89C52-DIP40 核心功能实验板。这款实验板就像是电子世界的“擎天柱”,它拥有强大的力量和无限的潜力,等待着我们去发掘和探索。 想象一下,你手中握着的不是一块普通的电路板,而是一张通往未来科技世界的门票。Ai8051U芯片,这颗强大的心脏,内置了硬件浮点运算单元(TFPU@120MHz),让你的计算速度飞起来,就像给机器人装上了翅膀。
    丙丁先生 2024-12-16 13:02 25浏览
  • 在现代软件开发领域,效率和可靠性是企业在竞争中取胜的关键。本文将深入探讨 ANA Systems 如何通过引入业界领先的 CI/CD 平台——CircleCI,克服传统开发流程的瓶颈,实现开发运营效率的全面提升。同时,本文还将详细解析 CircleCI 的核心优势,包括其强大的自动化功能、广泛的工具整合能力,以及为企业量身定制的支持服务,揭示其如何助力 ANA Systems 在「新一代国内旅客项目」中脱颖而出。这一案例将为企业优化开发流程、提升竞争力提供重要的实践参考。ANA Systems
    艾体宝IT 2024-12-16 16:44 46浏览
  •        霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器。霍尔效应指的是当通过一个导体的电流受到外部磁场的影响时,导体内部将会产生一种电场,使得在导体两端的电势差发生变化,这种电势差变化称为霍尔电势差。利用这种现象,可以设计出一种可以测量磁场强度和方向的传感器,即霍尔传感器。  霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。  (一)开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔传感器还有一种特
    锦正茂科技 2024-12-14 10:58 61浏览
  • 在现代生活中,我们经常会遇到需要检测电线是否带电的情况。这时,一款好用的数显测电笔就显得尤为重要了。今天,我想跟大家分享一下DELIXI数显测电笔的使用方法,通过一个故事来讲述它如何帮助我们解决生活中的小麻烦。 在一个阳光明媚的周末,小明决定对他家的电路进行一次全面的检查。他知道,虽然自己不是专业的电工,但有了DELIXI数显测电笔的帮助,他也能轻松应对。 小明拿出了DELIXI数显测电笔,这款测电笔设计得非常人性化,操作起来也很简单。他首先注意到了测电笔上的两个按键:DIRECT(A键)和
    丙丁先生 2024-12-16 12:58 29浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)于10月23日在深圳益田威斯汀酒店举办了艾迈斯欧司朗中国发展中心(以下简称,CDC)圆桌论坛。本次论坛以“智能化时代,以多元应用场景和技术 助力中国市场加速发展”为核心议题,探讨在人工智能驱动的市场趋势下,CDC如何助力中国伙伴把握时代机遇,推动大中华地区业务稳健增长,展示了艾迈斯欧司朗对中国市场的信心。立足中国 贴近本土客户需求在全球经济增速放缓和国际形势复杂多变的背景下,中国市场依然保持了稳定的增长势态,并释放出强大的
    艾迈斯欧司朗 2024-12-16 18:00 31浏览
  • 概述 Cyclone 10 GX器件的ALM结构与Cyclone V类似,所以在Cyclone 10 GX器件上实现TDC功能理论上是可以完全参考甚至移植自Cyclone V系列的成功案例。但是,现实却是更多的问题出现当在Cyclone 10 GX使用和Cyclone V同样策略实现TDC的时候。 本文主要记录在Cyclone 10 GX器件上实现TDC时的探索,并为后续TDC设计、测试等展开前期研究。Cyclone 10 GX ALM结构 如图1所示,Cyclone 10 GX器件的ALM结构
    coyoo 2024-12-14 17:15 55浏览
  • 一、引言在数字化时代,芯片作为现代科技的核心,其制造过程却常被视作神秘的黑箱。菊地正典的《大话芯片制造》为我们揭开了这层神秘的面纱,以通俗易懂的方式,全面系统地介绍了芯片制造的各个环节。作为一名电子信息技术专业的教育工作者,我深感这本书不仅为学生提供了宝贵的知识资源,也让我对芯片制造及其在现代社会中的作用有了更深刻的理解。二、生活中的芯片印记芯片的影响渗透到我们日常生活的每一个角落。从智能手机的闹钟唤醒,到交通卡的便捷支付,再到智能家居的智能化功能,芯片以其强大的运算和处理能力,为我们的现代生活
    月光 2024-12-16 11:52 44浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-13 23:20 56浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-14 20:56 60浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦