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PCB布局布线规则


本文摘要:组件布局的10条规则:“更大、更小、更容易”的部署原则,即最重要的单位电路,核心组件必须先部署。

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组件布局的10条规则:“更大、更小、更容易”的部署原则,即最重要的单位电路,核心组件必须先部署。布局中不能参照原理方框,要根据单板的主要信号流规律确定主要组成部分。组件的对齐应便于调试和维修。

也就是说,不能在小组件周围放置大组件,不能放置需要调试的元素,使用相同的结构电路部分,“平面”标准布局。根据均匀分布、焦点平衡、布局优美的标准优化布局。

同一类型的插头零件必须沿X或Y方向一个方向放置。同一类型的极性分立元件也应努力在X或Y方向保持一致性,以便于生产和检查。

痉挛组件通常不能均匀分布,通过单个板和整个机器的风扇,除温度检测组件外,温度脆弱的部件不能接近热值高的部件。布局要尽可能短,主要信号线要最短,整个连接要尽可能短,主要信号线要最短。低电压、高电流信号和小电流、低电压的弱信号几乎是分开的。

模拟信号和数字信号分离;高频信号和低频信号分离;高频零件的间隔要充分。极容量消除布局应尽可能使用附近IC的电源针,在电源和地面之间配置的电路最短。

指定元件布局时,请考虑尽可能将同一电源使用的部件放在一起,以便以后断开电源。2.布线(1)布线优先级键信号线优先级:白语素信号、高速信号、时钟信号、实时信号等主要信号优先级布线密度优先级原则:从连接到单个板的最简单部件开始布线。从单个板最密集的部分开始布线注意事项:确保时钟信号、高频信号、脆弱信号等主要信号的专用布线层,并确保其大于电路面积。

适当时,应使用手动优先布线、屏蔽和增加安全间隔等方法。保证信号质量。

电力层和地层之间的EMC环境很好,不能防止对阻碍脆弱性的信号的放置。有阻力控制拒绝的网络不能拒绝尽可能长的布线。

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(2)四种明确的倒带方式1、时钟布线:时钟是对EMC影响第二大的因素之一。要少在时间轴上打孔,不要与其他信号线并行,不要接近普通信号线,以免干扰信号线。另外,要避免板的电源部分,以免电源和时钟相互干扰。

如果主板上的专用时钟再次产生芯片,则不能在下面掉线,不能在下面放砖铜,也可以在适当的时候特别和解。对于在很多芯片上有参考的晶体振荡器,在这个晶振下也不能划线,要阻断砖和铜。2.直角旋转线:直角旋转线一般是在PCB接线中尽量避免的情况下,会沦落为取决于接线优劣的标准之一。那么直角旋转线对信号传输会不会有很大的影响呢?原则上,直角线不改变传输线的线宽,不会导致电阻倒计时。

只是直角转弯、转弯角度、锐角线都有可能导致阻力变化的情况而已。直角线对信号的影响主要体现在三个方面。

也就是说,角相当于传输线的容量阻抗,可以延缓上升时间。电阻不倒计时,不会引起信号的光。

在直角端生成的EMI。3.差分线路:差分信号(DifferentialSignal)在高速电路设计中更常用,电路中最重要的信号经常使用差分结构设计。定义:一般来说,驱动端是发送到两个对等转换器的信号。接收端通过比较这两个电压的差异来判断逻辑状态,支撑差异信号的那对线称为差异后回线。

与差异信号和一般短信号回归线相比,最突出的优点体现在以下三个方面:因为抗干扰能力强。因为两条差异回归线之间的结合很好。在外部没有噪音障碍的情况下,完全同时结合在两条线上,接收端的关心只是两个信号的差异,因此外界的共同模式噪音几乎可以抵消。

可以有效地诱导EMI。从某种程度上说,由于两个信号的极性相反,它们可以相互抵消对外电子辐射的电磁场,结合越紧密,向外界释放的电磁能量就越多。计时定位是正确的。

差异信号的功率变化位于两个信号的交点,因此与普通单端信号不同,它不是依赖强弱两个阈值电压,而是工艺和温度的影响较小,因此可以减少时间误差。更适合低振幅信号的电路。

目前流行的LVDS(Lowvoltagedifferentialsignaling)是指这种小幅度差异信号技术。对PCB工程师来说,最值得注意的是如何确保在实际回归线上几乎充分发挥差异路线的优势。也许认识Layout的人可以理解差异步行的一般拒绝,即“等宽、等距离”。

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这位是为了让两个差异信号总是无视极性,增加共同模式分量。等距主要是为了确保两个差异阻力完全一致,光线增加。

“尽可能接近的原则”有时是差异路线的拒绝之一。4.史文善:史文善是LAYUT常用的一种回百善方式。主要目的是为了调节延迟,符合拒绝系统计时设计的要求。

设计师首先要理解蛇线破坏信号质量,改变传输延迟,布线时尽量不要使用。约翰肯尼迪,北方执行(美国电视),但在实际设计中,为了确保信号有足够的维持时间或增加同一组信号之间的时间位移,通常需要故意展开布线。

注意:经常发生的差分信号线对,通常是平行返回线,尽可能少的孔,需要的胶带不能为了阻抗匹配而用两行一起制作胶带。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),女性)拥有完全相同属性的公交车套装,不能尽可能回到两边,尽量宽度相同。

贴片垫上的孔尽可能接近贴片。(3)路由通常采用规则1、步行的方向控制规则,即相邻层的步行方向为矢量结构。防止不同的信号线在相邻层向同一个方向移动,增加不必要的层间侵犯。

如果由于允许板结构(例如某些背板)而无法避免经常发生这种情况,特别是信号速度高的情况下,纸张平面应切断各电缆层,不考虑信号线切断各信号线。2、开环检查规则:一般不允许经常发生一端浮动的布线(DanglingLine)。

主要是为了防止“天线效果”,增加不必要的干扰电磁辐射,拒绝接受。否则,可能会产生不可预测的结果。

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3、阻抗匹配检查规则:同一网络的布线宽度应不一致,由于线宽的变化,电路特性阻抗分布不均匀。传输速率高时会发生光,因此设计中应尽可能避免这种情况。在某些条件下(例如插件引线),如果BGAPCB的引线线的结构类似于,无法防止线宽的变化,则应尽量减少中间不完整部分的有效长度。

4、反向线路长度控制规则:即短线规则,旨在尽可能短地制作电缆长度,特别是为了提高某些最重要的信号线(如时钟线),特别是长的背面线引起的障碍问题,请不要将振荡器放置在离设备非常近的地方。驱动多个设备时,根据特定情况,不应使用任何网络拓扑。5、倒角规则:PCB设计中不能防止发生锐角和直角,会发生不必要的电磁辐射,工艺性能也会下降。

6、设备解耦规则:在印刷板上减少适当的解耦容量、噪声电源的干扰信号,使电源信号变得柔和。在多层板中,解耦电容器的防卫一般不高,但在双层板中,藕容量的布置及电源的布线方式直接影响整个系统的稳定性,有时还与设计的成败有关。

在双板设计中,通常需要电流通过过滤器电容器过滤器,重新用于设备。高速电路设计中能否正确用于解耦电容关系到整个板的稳定性。


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