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¿A qué debe prestar atención al realizar el cableado en PCB?

Principios generales de diseño de PCB

Para obtener el mejor rendimiento de los circuitos electrónicos, la disposición de los componentes y cables es muy importante. Para diseñar PCB de calidad

alta calidad y bajo costo... se deben seguir los siguientes principios generales:

1. Diseño

Primero considere el Tamaño de la PCB. Cuando el tamaño de la PCB es demasiado grande, los circuitos impresos son más largos, la impedancia aumenta y mejora la inmunidad al ruido.

El costo disminuye y el costo también aumenta; si es demasiado pequeño, la disipación de calor no es buena y las líneas adyacentes se interfieren fácilmente. Después de determinar el tamaño de la PCB, confirme nuevamente.

Determinar la ubicación de componentes especiales. Finalmente, todos los componentes del circuito se disponen según sus unidades funcionales.

Al determinar la ubicación de componentes especiales, siga los siguientes principios:

(1) Acorte las conexiones entre componentes de alta frecuencia tanto como sea posible y minimice sus parámetros de distribución y la distancia entre ellos de interferencia electromagnética.

Disculpe. No coloque componentes que sean susceptibles a interferencias demasiado cerca y mantenga los componentes de entrada y salida lo más lejos posible.

(2) Puede haber una alta diferencia de potencial entre algunos componentes o cables, y se debe aumentar la distancia entre ellos para evitar descargas.

Cortocircuito accidental. Intente colocar componentes de alto voltaje en lugares de difícil acceso durante la depuración.

(3) Las piezas que pesen más de 15 g deben fijarse con soportes y luego soldarse. Son grandes, pesados ​​y ricos en calorías.

Muchos componentes no deben instalarse en la placa impresa, sino que deben instalarse en el piso del chasis de la máquina completa. También se deben considerar cuestiones de disipación de calor. Los componentes térmicos deben mantenerse alejados de los componentes de calefacción.

(4) Se debe considerar la disposición de componentes ajustables como potenciómetros, inductores ajustables, condensadores variables y microinterruptores. Requerimientos estructurales de

. Si se ajusta en la máquina, debe colocarse encima del tablero impreso donde sea fácil de ajustar; si se ajusta fuera de la máquina, su posición debe adaptarse a la posición de la perilla de ajuste en el panel del chasis.

(5) Reservar la posición que ocupa el orificio de posicionamiento de la llave impresa y el soporte fijo.

Según las unidades funcionales del circuito, el diseño de todos los componentes del circuito debe cumplir con los siguientes principios:

(1) Organizar la posición de cada unidad funcional del circuito según al flujo del circuito, de modo que el diseño facilite la circulación de la señal, Descarga de señal.

Puede seguir en la misma dirección.

(2) Tome los componentes centrales de cada circuito funcional como centro y distribúyalos alrededor de ellos. Los componentes deben ser uniformes, limpios y apretados.

Dispuestos juntos en la PCB. Minimizar y acortar cables y conexiones entre componentes.

(3) Para circuitos que funcionan a altas frecuencias, se deben considerar los parámetros de distribución entre componentes. En general, los circuitos deberían utilizar tantos componentes como sea posible.

Dispuestos en paralelo. Esto no sólo es hermoso, sino también fácil de ensamblar, soldar y producir en masa.

(4) Los componentes ubicados en el borde de la placa de circuito generalmente están a no menos de 2 mm de distancia del borde de la placa de circuito. La mejor forma para una placa de circuito es un rectángulo.

Formulario. La relación de aspecto es de 3:2 a 4:3. Cuando el tamaño de la superficie de la placa de circuito es mayor que 200x150 mm, se debe considerar la tensión mecánica en la placa de circuito.

Fuerza.

2. Cableado

Los principios de cableado son los siguientes:

(1) Los cables utilizados en los terminales de entrada y salida deben ser lo más paralelos posible. Es mejor agregar cables de tierra entre líneas para evitar el acoplamiento de retroalimentación.

(2) El ancho mínimo de un conductor impreso está determinado principalmente por la fuerza de unión entre el conductor y el sustrato aislante y la corriente que fluye a través de ellos.

Configuración. Cuando el espesor de la lámina de cobre es de 0,05 mm y el ancho es de 1 ~ 15 mm, la corriente es de 2 años y la temperatura no será superior a 3 ℃, porque el ancho del cable es de 1,5 mm, lo que puede cumplir con los requisitos. Para circuitos integrados, especialmente circuitos digitales, generalmente se elige 0,02 ~ 0,3 mm.

Ancho del cable. Por supuesto, siempre que sea posible, utilice cables anchos, especialmente cables de alimentación y de tierra. La separación mínima entre cables

está determinada principalmente por la peor resistencia de aislamiento y la tensión de ruptura entre líneas. Sólo apto para circuitos integrados, especialmente circuitos digitales

Si el proceso lo permite, el paso puede ser tan pequeño como 5 ~ 8 mm.

(3) Las curvaturas de los cables impresos son generalmente circulares, y los ángulos rectos o incluidos afectarán el rendimiento eléctrico en los circuitos de alta frecuencia.

En el exterior, trate de evitar el uso de una gran superficie de lámina de cobre, de lo contrario, la lámina de cobre se expandirá y caerá fácilmente si se calienta durante mucho tiempo. Debe

Cuando se utiliza un área grande de lámina de cobre, es mejor usar una forma de rejilla para ayudar a eliminar los gases volátiles generados al calentar el pegamento entre la lámina de cobre y el sustrato.

Cuerpo.

3. Almohadilla

El orificio central de la almohadilla es ligeramente más grande que el diámetro del cable del dispositivo. Si la almohadilla es demasiado grande, es fácil formar una soldadura falsa. El diámetro exterior d de la almohadilla no suele ser pequeño.

Pulgadas (d+1,2) mm, donde d es la apertura del avance. Para circuitos digitales de alta densidad, el diámetro mínimo de la almohadilla es (d+1,0) mm.

Medidas antiinterferencias para PCB y circuitos

Diseño antiinterferencias y específicos Los requisitos para los circuitos de placas de circuito impreso están estrechamente relacionados. A continuación se muestran algunos diseños antiinterferentes de PCB.

Se explican algunas medidas comunes.

1. Diseño de la línea eléctrica

Según la corriente de la placa de circuito impreso, aumente el ancho de la línea eléctrica tanto como sea posible para reducir la resistencia del bucle. Al mismo tiempo, mantener la dirección de los cables de alimentación y de tierra consistente con la dirección de transmisión de datos ayudará a mejorar la inmunidad al ruido.

2. Diseño por lotes

Los principios del diseño del cable de tierra son:

(1) Aislamiento digital de la tierra analógica. Si hay circuitos lógicos y circuitos lineales en la placa de circuito, sepárelos tanto como sea posible.

Abrir. La puesta a tierra de los circuitos de baja frecuencia debe conectarse en paralelo en un solo punto tanto como sea posible. Cuando el cableado real es difícil, puede conectar las piezas en serie y luego en paralelo.

Tierra. Los circuitos de alta frecuencia deben conectarse a tierra en serie en múltiples puntos, el cable de conexión a tierra debe ser corto y plano y, en la medida de lo posible, se debe utilizar una conexión a tierra similar a una rejilla alrededor de los componentes de alta frecuencia.

Papel de aluminio.

(2) El cable de tierra debe ser lo más grueso posible. Si el cable de tierra está hecho de un cable muy flexible, el potencial de tierra cambia a medida que cambia la corriente, por lo que se reduce el rendimiento antiruido. Por lo tanto, el cable de tierra debe engrosarse para que pueda pasar tres veces la corriente permitida en la placa impresa. Si es posible

Sí, el cable de conexión a tierra debe ser de 2 ~ 3 mm o más.

(3) El cable de tierra forma un circuito cerrado. Para las placas impresas que constan únicamente de circuitos digitales, los circuitos de tierra se agrupan principalmente en bucles.

Alta inmunidad al ruido.

3. Configuración del condensador de desacoplamiento

Una práctica común en el diseño de PCB es configurar condensadores de desacoplamiento apropiados en varias partes clave de la PCB. Los principios generales de configuración de los condensadores de desacoplamiento

son:

(1) El extremo de entrada de la fuente de alimentación está conectado a través de un condensador electrolítico de 10~100uf. Si es posible, lo mejor es conectarlo por encima de 100uF.

(2) En principio, cada chip de circuito integrado debe estar equipado con un condensador cerámico de 0,01 pF. Cuando el espacio en la placa impresa es insuficiente, se puede colocar un condensador de 1~10pF por cada 4~8 chips.

(3) Para dispositivos con capacidad antirruido débil y grandes cambios en la fuente de alimentación cuando se apagan, como dispositivos de almacenamiento RAM y ROM, deben estar en el chip.

El condensador de desacoplamiento se conecta directamente entre la línea eléctrica y tierra.

(4) Los cables de los condensadores no deben ser demasiado largos, especialmente los condensadores de derivación de alta frecuencia. Además, también debemos prestar atención a los dos puntos siguientes:

(1) Cuando hay contactores, relés, botones y otros componentes en la placa impresa, se producirá un gran incendio durante la operación.

Para la descarga de flores, se debe utilizar el circuito RC que se muestra en la figura adjunta para absorber la corriente de descarga. Generalmente, r es 1~2K y c es 2~47uf.

(La impedancia de entrada de CMOS es muy alta y fácil de inducir. Los terminales no utilizados deben conectarse a tierra o conectarse directamente durante el uso.

Fuente de alimentación.