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進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí)必須知道哪些PCB布局陷阱

電子工程技術(shù) ? 來(lái)源:未知 ? 2019-08-11 11:17 ? 次閱讀
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工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療射頻(ISM-RF)產(chǎn)品的無(wú)數(shù)應(yīng)用案例表明,這些產(chǎn)品的印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷。人們時(shí)常發(fā)現(xiàn)相同IC安裝到兩塊不同電路板上,所表現(xiàn)的性能指標(biāo)會(huì)有顯著差異。工作條件、諧波輻射、抗干擾能力,以及啟動(dòng)時(shí)間等等諸多因素的變化,都能說(shuō)明電路板布局在一款成功設(shè)計(jì)中的重要性。

本文羅列了各種不同的設(shè)計(jì)疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計(jì)缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。工作頻率介于315MHz到915MHz之間的不同頻段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之間。表1列出了一些可能出現(xiàn)的PCB布局問(wèn)題、原因及其影響。

表1. 典型的PCB布局問(wèn)題和影響

Problem Cause Effect
LNA/tank circuit arrangement (receiver) Inductor orientation RF feedthrough
Degeneration/π-network arrangement (transmitter) Inductor orientation RF feedthrough
Shared ground vias between legs ofπnetwork Via parasitics Feedthrough, RF leakage
Shared ground vias between receiver blocks Via parasitics Crosstalk, RF feedthrough, RF leakage
Long traces for decoupling capacitors Higher-impedance connections Reduced decoupling
Wide component placement Increased parasitics, ground loops Detuning, crosstalk, feedthrough
Colinear traces in the transmitter circuit Filter bypassing, i.e.,power amplifier(PA) directly to antenna Harmonics radiation
Top-layer copper pours Parasitic coupling RF leakage, RF interference
Discontinuous ground plane Return current concentration Crosstalk, feedthrough
Crystal connection trace length Excess capacitance LO frequency pulling
Crystal connection trace separation Excess capacitance LO frequency pulling
Ground plane under crystal pads Excess capacitance LO frequency pulling
Planar PCB trace inductors Poor inductance control

其中大多數(shù)問(wèn)題源于少數(shù)幾個(gè)常見(jiàn)原因,我們將對(duì)此逐一討論。

電感方向

當(dāng)兩個(gè)電感(甚至是兩條PCB走線(xiàn))彼此靠近時(shí),將會(huì)產(chǎn)生互感。第一個(gè)電路中的電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)對(duì)第二個(gè)電路中的電流產(chǎn)生激勵(lì)(圖1)。這一過(guò)程與變壓器初級(jí)、次級(jí)線(xiàn)圈之間的相互影響類(lèi)似。當(dāng)兩個(gè)電流通過(guò)磁場(chǎng)相互作用時(shí),所產(chǎn)生的電壓由互感LM決定:

式中,YB是向電路B注入的誤差電壓,IA是在電路A作用的電流1。LM對(duì)電路間距、電感環(huán)路面積(即磁通量)以及環(huán)路方向非常敏感。因此,緊湊的電路布局和降低耦合之間的最佳平衡是正確排列所有電感的方向。

圖1. 由磁力線(xiàn)可以看出互感與電感排列方向有關(guān)

對(duì)電路B的方向進(jìn)行調(diào)整,使其電流環(huán)路平行于電路A的磁力線(xiàn)。為達(dá)到這一目的,盡量使電感互相垂直,請(qǐng)參考低功率FSK超外差接收機(jī)評(píng)估(EV)板(MAX7042EVKIT)的電路布局(圖2)。該電路板上的三個(gè)電感(L3、L1和L2)距離非常近,將其方向排列為0°、45°和90°,有助于降低彼此之間的互感。

圖2. 圖中所示為兩種不同的PCB布局,其中一種布局的元件排列方向不合理(L1和L3),另一種的方向排列則更為合適。

綜上所述,應(yīng)遵循以下原則:

電感間距應(yīng)盡可能遠(yuǎn)。

電感排列方向成直角,使電感之間的串?dāng)_降至最小。

引線(xiàn)耦合

如同電感排列方向會(huì)影響磁場(chǎng)耦合一樣,如果引線(xiàn)彼此過(guò)于靠近,也會(huì)影響耦合。這種布局問(wèn)題也會(huì)產(chǎn)生所謂的互感。RF電路最關(guān)心問(wèn)題之一即為系統(tǒng)敏感部件的走線(xiàn),例如輸入匹配網(wǎng)絡(luò)、接收器的諧振槽路、發(fā)送器的天線(xiàn)匹配網(wǎng)絡(luò)等。

返回電流通路須盡可能靠近主電流通道,將輻射磁場(chǎng)降至最小。這種布局有助于減小電流環(huán)路面積。返回電流的理想低阻通路通常是引線(xiàn)下方的接地區(qū)域—將環(huán)路面積有效限制在電介質(zhì)厚度乘以引線(xiàn)長(zhǎng)度的區(qū)域。但是,如果接地區(qū)域被分割開(kāi),則會(huì)增大環(huán)路面積(圖3)。對(duì)于穿過(guò)分割區(qū)域的引線(xiàn),返回電流將被強(qiáng)制通過(guò)高阻通路,大大提高了電流環(huán)路面積。這種布局還使電路引線(xiàn)更容易受互感的影響。

圖3. 完整的大面積接地有助于改善系統(tǒng)性能

對(duì)于一個(gè)實(shí)際電感,引線(xiàn)方向?qū)Υ艌?chǎng)耦合的影響也很大。如果敏感電路的引線(xiàn)必須彼此靠近,最好將引線(xiàn)方向垂直排列,以降低耦合(圖4)。如果無(wú)法做到垂直排列,則可考慮使用保護(hù)線(xiàn)。關(guān)于保護(hù)線(xiàn)的設(shè)計(jì),請(qǐng)參考以下接地與填充處理部分。

圖4. 類(lèi)似于圖1,表示可能存在的磁力線(xiàn)耦合。

綜上所述,布板時(shí)應(yīng)遵循以下原則:

引線(xiàn)下方應(yīng)保證完整接地。

敏感引線(xiàn)應(yīng)垂直排列。

如果引線(xiàn)必須平行排列,須確保足夠的間距或采用保護(hù)線(xiàn)。

接地過(guò)孔

RF電路布局的主要問(wèn)題通常是電路的特征阻抗不理想,包括電路元件及其互聯(lián)。引線(xiàn)覆銅層較薄,則等效于電感線(xiàn),并與鄰近的其它引線(xiàn)形成分布電容。引線(xiàn)穿過(guò)過(guò)孔時(shí),也會(huì)表現(xiàn)出電感和電容特性。

過(guò)孔電容主要源于過(guò)孔焊盤(pán)側(cè)的覆銅與地層覆銅之間構(gòu)成的電容,它們之間由一個(gè)相當(dāng)小的圓環(huán)隔開(kāi)。另外一個(gè)影響源于金屬過(guò)孔本身的圓柱。寄生電容的影響一般較小,通常只會(huì)造成高速數(shù)字信號(hào)的邊沿變差(本文不對(duì)此加以討論)。

過(guò)孔的最大影響是相應(yīng)的互聯(lián)方式所引起的寄生電感。因?yàn)镽F PCB設(shè)計(jì)中,大多數(shù)金屬過(guò)孔尺寸與集總元件的尺寸相同,可利用簡(jiǎn)單的公式估算電路過(guò)孔的影響(圖5):

式中,LVIA為過(guò)孔的集總電感;h為過(guò)孔高度,單位為英寸;d為過(guò)孔直徑,單位為英寸2。

圖5. PCB橫截面用于估算寄生影響的過(guò)孔結(jié)構(gòu)

寄生電感往往對(duì)旁路電容的連接影響很大。理想的旁路電容在電源層與地層之間提供高頻短路,但是,非理想過(guò)孔則會(huì)影響地層和電源層之間的低感通路。典型的 PCB過(guò)孔(d = 10 mil、h = 62.5 mil)大約等效于一個(gè)1.34nH電感。給定ISM-RF產(chǎn)品的特定工作頻率,過(guò)孔會(huì)對(duì)敏感電路(例如,諧振槽路、濾波器以及匹配網(wǎng)絡(luò)等)造成不良影響。

如果敏感電路共用過(guò)孔,例如π型網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)臂,則會(huì)產(chǎn)生其它問(wèn)題。例如,放置一個(gè)等效于集總電感的理想過(guò)孔,等效原理圖則與原電路設(shè)計(jì)有很大區(qū)別(圖6)。與共用電流通路的串?dāng)_一樣3,導(dǎo)致互感增大,加大串?dāng)_和饋通。

圖6. 理想架構(gòu)與非理想架構(gòu)比較,電路中存在潛在的“信號(hào)通路”。

綜上所述,電路布局需要遵循以下原則:

確保對(duì)敏感區(qū)域的過(guò)孔電感建模。

濾波器或匹配網(wǎng)絡(luò)采用獨(dú)立過(guò)孔。

注意,較薄的PCB覆銅會(huì)降低過(guò)孔寄生電感的影響。

引線(xiàn)長(zhǎng)度

Maxim ISM-RF產(chǎn)品的數(shù)據(jù)資料往往建議使用盡可能短的高頻輸入、輸出引線(xiàn),從而將損耗和輻射降至最小。另一方面,這種損耗通常是由于非理想寄生參數(shù)引起的,所以寄生電感和電容都會(huì)影響電路布局,使用盡可能短的引線(xiàn)有助于降低寄生參數(shù)。通常情況下,10 mil寬、距離地層0.0625in的PCB引線(xiàn),如果采用的是FR4電路板,則產(chǎn)生大約19nH/in的電感和大約1pF/in的分布電容。對(duì)于具有 20nH電感、3pF電容的LAN/混頻器電路,電路、元器件布局非常緊湊時(shí),會(huì)對(duì)有效元件值造成很大影響。

“Institute for Printed Circuits”中的IPC-D-317A4提供了一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方程,用于估算微帶線(xiàn)PCB的各種阻抗參數(shù)。該文件在2003年被IPC-2251取代5,后者為各種PCB引線(xiàn)提供更準(zhǔn)確的計(jì)算方法。可以通過(guò)各種渠道獲得在線(xiàn)計(jì)算器,其中大多數(shù)都基于IPC-2251提供的方程式。密蘇里理工大學(xué)的電磁兼容性實(shí)驗(yàn)室提供了一個(gè)非常實(shí)用的PCB引線(xiàn)阻抗計(jì)算方法6。

公認(rèn)的計(jì)算微帶線(xiàn)阻抗的標(biāo)準(zhǔn)是:

式中,εr為電介質(zhì)的介電常數(shù),h為引線(xiàn)距離地層的高度,w為引線(xiàn)寬度,t為引線(xiàn)厚度(圖7)。w/h介于0.1至2.0、εr介于1至15之間時(shí),該公式的計(jì)算結(jié)果相當(dāng)準(zhǔn)確7。

圖7. 該圖為PCB橫截面(與圖5類(lèi)似),表示用于計(jì)算微帶線(xiàn)阻抗的結(jié)構(gòu)。

為評(píng)估引線(xiàn)長(zhǎng)度的影響,確定引線(xiàn)寄生參數(shù)對(duì)理想電路的去諧效應(yīng)更實(shí)用。本例中,我們討論雜散電容和電感。用于微帶線(xiàn)的特征電容標(biāo)準(zhǔn)方程為:

同理,可利用上述方程從方程式中計(jì)算得到特征電感:

舉例說(shuō)明,假設(shè)PCB厚度為0.0625in (h = 62.5 mil),1盎司覆銅引線(xiàn)(t = 1.35 mil),寬度為0.01in (w = 10 mil),采用FR-4電路板。注意,F(xiàn)R-4的εr典型值為4.35法拉/米(F/m),但范圍可從4.0F/m至4.7F/m。本例計(jì)算得到的特征值為Z0 = 134Ω,C0 = 1.04pF/in,L0 = 18.7nH/in。

對(duì)于ISM-RF設(shè)計(jì)中,電路板上布局長(zhǎng)度為12.7mm (0.5in)的引線(xiàn),可產(chǎn)生大約0.5pF和9.3nH的寄生參數(shù)(圖8)。這一等級(jí)的寄生參數(shù)對(duì)于接收器諧振槽路的影響(LC乘積的變化),可能產(chǎn)生315MHz ±2%或433.92MHz ±3.5%的變化。由于引線(xiàn)寄生效應(yīng)所產(chǎn)生的附加電容和電感,使得315MHz振蕩頻率的峰值達(dá)到312.17MHz,433.92MHz振蕩頻率的峰值達(dá)到426.61MHz。

圖8. 一個(gè)緊湊的PCB布局,寄生效應(yīng)會(huì)對(duì)電路產(chǎn)生影響。

另外一個(gè)例子是Maxim的超外差接收機(jī)(MAX7042)的諧振槽路,推薦使用的元件在315MHz時(shí)為1.2pF和30nH;433.92MHz時(shí)為0pF和16nH。利用方程計(jì)算諧振電路振蕩頻率:

評(píng)估板諧振電路應(yīng)包括封裝和布局的寄生效應(yīng),計(jì)算315MHz諧振頻率時(shí),寄生參數(shù)分別為7.3pF和7.5pF。注意,LC乘積表現(xiàn)為集總電容。

綜上所述,布板須遵循以下原則:

保持引線(xiàn)長(zhǎng)度盡可能短。

關(guān)鍵電路盡量靠近器件放置。

根據(jù)實(shí)際布局寄生效應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元件進(jìn)行補(bǔ)償。

少數(shù)幾個(gè)常見(jiàn)原因4:接地與填充處理#e#

接地與填充處理

接地或電源層定義了一個(gè)公共參考電壓,通過(guò)低阻通路為系統(tǒng)的所有部件供電。按照這種方式均衡所有電場(chǎng),產(chǎn)生良好的屏蔽機(jī)制。

直流電流總是傾向于沿著低阻通路流通。同理,高頻電流也是優(yōu)先流過(guò)最低電阻的通路。所以,對(duì)于地層上方的標(biāo)準(zhǔn)PCB微帶線(xiàn),返回電流試圖流入引線(xiàn)正下方的接地區(qū)域。按照上述引線(xiàn)耦合部分所述,割斷的接地區(qū)域會(huì)引入各種噪聲,進(jìn)而通過(guò)磁場(chǎng)耦合或匯聚電流而增大串?dāng)_(圖9)。

圖9. 盡可能保持地層完整,否則返回電流會(huì)引起串?dāng)_。

填充地也稱(chēng)為保護(hù)線(xiàn),通常將其用于電路中很難鋪設(shè)連續(xù)接地區(qū)域或需要屏蔽敏感電路的設(shè)計(jì)(圖10)。通過(guò)在引線(xiàn)兩端,或者是沿線(xiàn)放置接地過(guò)孔(即過(guò)孔陣列),增大屏蔽效應(yīng)8。請(qǐng)不要將保護(hù)線(xiàn)與設(shè)計(jì)用來(lái)提供返回電流通路的引線(xiàn)相混合,這樣的布局會(huì)引入串?dāng)_。

圖10. RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)中須避免覆銅線(xiàn)浮空,特別是需要鋪設(shè)銅皮的情況下。

覆銅區(qū)域不接地(浮空)或僅在一端接地時(shí),會(huì)制約其有效性。有些情況下,它會(huì)形成寄生電容,改變周?chē)季€(xiàn)的阻抗或在電路之間產(chǎn)生“潛在”通路,從而造成不利影響。簡(jiǎn)而言之,如果在電路板上鋪設(shè)了一塊覆銅(非電路信號(hào)走線(xiàn)),來(lái)確保一致的電鍍厚度。覆銅區(qū)域應(yīng)避免浮空,因?yàn)樗鼈儠?huì)影響電路設(shè)計(jì)。

最后,確保考慮天線(xiàn)附近任何接地區(qū)域的影響。任何單極天線(xiàn)都將接地區(qū)域、走線(xiàn)和過(guò)孔作為系統(tǒng)均衡的一部分,非理想均衡布線(xiàn)會(huì)影響天線(xiàn)的輻射效率和方向(輻射模板)。因此,不應(yīng)將接地區(qū)域直接放置在單極PCB引線(xiàn)天線(xiàn)的下方。

綜上所述,應(yīng)該遵循以下原則:

盡量提供連續(xù)、低阻的接地區(qū)域。

填充線(xiàn)的兩端接地,并盡量采用過(guò)孔陣列。

RF電路附近不要將覆銅線(xiàn)浮空,RF電路周?chē)灰佋O(shè)銅皮。

如果電路板包括多個(gè)地層,信號(hào)線(xiàn)從一側(cè)過(guò)度另一側(cè)時(shí),最好鋪設(shè)一個(gè)接地過(guò)孔。

晶體電容過(guò)大

寄生電容會(huì)使晶振的工作頻率偏離目標(biāo)值9。因此,須遵循一些常規(guī)準(zhǔn)則,降低晶體引腳、焊盤(pán)、走線(xiàn)或與RF器件連接的雜散電容。

應(yīng)遵循以下原則:

晶體與RF器件之間的連線(xiàn)盡可能短。

相互之間的走線(xiàn)盡可能保持隔離。

如果并聯(lián)寄生電容太大,則去除晶體下方的接地區(qū)域。

平面走線(xiàn)電感

不建議使用平面走線(xiàn)或PCB螺旋電感,典型PCB制造工藝具有一定的不精確性,例如寬度、空間容差,從而對(duì)元件值精度影響非常大。因此,大多數(shù)受控和高Q值電感均為繞線(xiàn)式。其次,可以選擇多層陶瓷電感,多層片式電容廠(chǎng)商也提供這種產(chǎn)品。盡管如此,有些設(shè)計(jì)者還是在不得已的情況下選擇了螺線(xiàn)電感。計(jì)算平面螺旋電感的標(biāo)準(zhǔn)公式通常采用惠勒公式10:

式中,a為線(xiàn)圈的平均半徑,單位為英寸;n為匝數(shù);c為線(xiàn)圈磁芯的寬度(rOUTER - rINNER),單位為英寸。當(dāng)線(xiàn)圈的c 》 0.2a時(shí)11,該計(jì)算方法的精度在5%之內(nèi)。

可以使用方形、六角形或其它形狀的單層螺旋電感??梢哉业椒浅:玫慕品椒ǎ瑢?duì)集成電路晶圓上的平面電感進(jìn)行建模。為了達(dá)到這一目的,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)惠勒公式進(jìn)行修改,得到非常適合小尺寸及方形規(guī)格的平面電感估算方法12。

式中,ρ為充填比:;n為匝數(shù),dAVG為平均直徑:。對(duì)于方形螺旋,K1 = 2.36,K2 = 2.75。13

避免使用這種電感的原因有很多,它們通常受空間限制而導(dǎo)致電感值減小。避免使用平面電感的主要原因是受限制的幾何尺寸,以及對(duì)臨界尺寸的控制較差,從而無(wú)法預(yù)測(cè)電感值。此外,PCB生產(chǎn)過(guò)程中很難控制實(shí)際電感值,電感還會(huì)將噪聲耦合到電路的其它部分的趨向(參見(jiàn)上文中的引線(xiàn)耦合部分)。

總而言之,應(yīng)該:

避免使用平面走線(xiàn)電感。

盡量使用繞線(xiàn)片式電感。

總結(jié)

如上所述,幾種常見(jiàn)的PCB布局陷阱會(huì)造成ISM-RF設(shè)計(jì)問(wèn)題。然而,注意電路的非理想特性,您完全可避免這些缺陷。補(bǔ)償這些不希望的影響需要適當(dāng)處理表面上無(wú)關(guān)緊要的事項(xiàng),例如元件方向、走線(xiàn)長(zhǎng)度、過(guò)孔布置,以及接地區(qū)域的用法。遵守以上的指導(dǎo)原則,您可明顯節(jié)省浪費(fèi)在修正錯(cuò)誤方面的時(shí)間和金錢(qián)。

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原文標(biāo)題:不得不知的PCB布局陷阱

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    進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),需要遵守哪些原則?

    進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),需要遵守哪些原則?在設(shè)計(jì)RF布局時(shí),需要滿(mǎn)足哪些原則?
    發(fā)表于 04-21 06:50

    進(jìn)行高頻PCB設(shè)計(jì)的技巧和方法有哪些?

    手機(jī)PCB板的在設(shè)計(jì)RF布局時(shí)必須滿(mǎn)足哪些條件?在手機(jī)PCB板設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對(duì)哪幾個(gè)方面給予極大的重視?進(jìn)行
    發(fā)表于 04-22 07:09

    protel 99se進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)的流程

    介紹了采用protel 99se進(jìn)行射頻電路pcb設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)流程為了保證電路的性能。在進(jìn)行射頻電路pcb設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮電磁兼容性,因而重點(diǎn)討論了元器件的
    發(fā)表于 10-23 08:51 ?0次下載

    射頻電路PCB設(shè)計(jì)

    介紹采用Protel99 SE進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)的流程。為保證電路性能,在進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮電磁兼
    發(fā)表于 04-16 22:17 ?1861次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該注意檢查什么

    PCB設(shè)計(jì)時(shí)記住148個(gè)檢查項(xiàng)目,提升你的效率!
    的頭像 發(fā)表于 08-20 08:42 ?4514次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)元器件布局

    PCB設(shè)計(jì)流程 建立元件參數(shù) - 輸入原理網(wǎng)表 - 設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置 - 手工布局 - 手工布線(xiàn) - 驗(yàn)證設(shè)計(jì) - 復(fù)查 - CAM輸出。 參數(shù)設(shè)置 相鄰導(dǎo)線(xiàn)間距必須能滿(mǎn)足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產(chǎn),間距也應(yīng)盡量寬些。最小
    的頭像 發(fā)表于 12-02 09:26 ?4003次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則及技巧

      一站式PCBA智造廠(chǎng)家今天為大家講講PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則有哪些?PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則及技巧。
    的頭像 發(fā)表于 05-04 09:05 ?3717次閱讀

    【建議收藏】工程師必須要知道的20個(gè)PCB設(shè)計(jì)規(guī)則

    今天給大家分享: 工程師必須知道的 12 個(gè)PCB設(shè)計(jì)原則 1、控制走線(xiàn)長(zhǎng)度 控制走線(xiàn)的長(zhǎng)度,顧名思義,就是短走線(xiàn)的規(guī)則,PCB 設(shè)計(jì)時(shí) 應(yīng)控制走線(xiàn)長(zhǎng)度盡可能短,以免因走線(xiàn)過(guò)長(zhǎng)而引入不
    的頭像 發(fā)表于 09-14 19:45 ?4623次閱讀
    【建議收藏】工程師<b class='flag-5'>必須要知道</b>的20個(gè)<b class='flag-5'>PCB設(shè)計(jì)</b>規(guī)則

    8個(gè)PCB設(shè)計(jì)布局技巧

    PCB周?chē)鸁o(wú)處不在,我們可能一直都離PCB不超過(guò)一米。您的smartwatch /健身追蹤器,筆記本電腦或手機(jī)。我們不能一天不依靠某處的PCB!結(jié)果,PCB設(shè)計(jì)比以往任何時(shí)候都更加重要
    的頭像 發(fā)表于 10-15 16:08 ?2145次閱讀

    為什么PCB設(shè)計(jì)時(shí)要考慮熱設(shè)計(jì)?

    為什么PCB設(shè)計(jì)時(shí)要考慮熱設(shè)計(jì)? PCB(Printed Circuit Board)設(shè)計(jì)是指通過(guò)軟件將電路圖轉(zhuǎn)化為PCB布局圖,以導(dǎo)出一個(gè)能夠輸出到電路板的文件。在
    的頭像 發(fā)表于 10-24 09:58 ?1590次閱讀

    pcb設(shè)計(jì)布局布線(xiàn)原則及規(guī)則

    的不良影響。在進(jìn)行PCB布線(xiàn)設(shè)計(jì)時(shí),需要遵循一定的規(guī)則和原則,下面我們將會(huì)介紹PCB設(shè)計(jì)中的六大布線(xiàn)規(guī)則。 PCB設(shè)計(jì)六大布線(xiàn)規(guī)則 一:按照
    的頭像 發(fā)表于 01-22 09:23 ?3656次閱讀