Umiejętności projektowania płytek drukowanych w systemie SCM
Jesteśmy dużą firmą poligraficzną w Shenzhen w Chinach. Oferujemy wszystkie publikacje książkowe, druk książek w twardej oprawie, druk książek w okładkach papierowych, notatnik w twardej oprawie, druk książek sprial, druk książek w siodle, druk broszur, pudełko, kalendarze, wszelkiego rodzaju PCV, broszury produktowe, notatki, książki dla dzieci, naklejki, wszystkie rodzaje specjalnych produktów do drukowania w kolorze papieru, karty do gry i tak dalej.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić
http://www.joyful-printing.com. Tylko ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Konstrukcja płytki drukowanej jest bardzo ważna dla przeciwdziałania zakłóceniom systemu jednoukładowego. Zaprojektuj płytki obwodów drukowanych i okablowanie zgodnie z trzema zasadami kontroli źródeł hałasu w możliwie największym stopniu, minimalizując propagację i sprzężenie hałasu oraz minimalizując pochłanianie hałasu.
Płytka drukowana powinna być właściwie podzielona. System jednoukładowy można zazwyczaj podzielić na trzy strefy, mianowicie strefę analogową (obawa przed zakłóceniami), strefę cyfrową (tj. Zakłócenia i zakłócenia) oraz strefę napędu mocy (źródło zakłóceń).
Płytka drukowana jest zasilana przez jednopunktowy zasilacz i jednopunktową zasadę uziemienia. Linie energetyczne i naziemne trzech obszarów są wyprowadzane na trzy sposoby. Składowa szumu jest dalej od komponentu nie-szumowego.
Umiejętności projektowe
1. Zwinąć obwód oscylacyjny zegara i specjalny obwód logiczny o wysokiej prędkości do uziemienia, tak aby otaczające pole elektryczne było bliskie zeru.
2. Urządzenie sterownika we / wy i wzmacniacz mocy znajdują się jak najbliżej boku płyty, blisko złącza.
3. Może korzystać z urządzeń o niskiej prędkości bez urządzeń o dużej prędkości, urządzenia o dużej prędkości są używane tylko w kluczowych miejscach.
4. Użyj zegara spełniającego minimalną częstotliwość wymaganą przez system. Generator zegara jest jak najbliżej urządzenia, które korzysta z zegara. Obudowa oscylatora kwarcowego powinna być uziemiona, a linia zegara powinna być jak najkrótsza i nie powinna być cytowana wszędzie. Poniżej oscylatora kwarcowego obszar poniżej wrażliwego na hałas urządzenia ma zostać powiększony, a inne linie sygnałowe nie powinny być pobierane. Linia zegara jest prostopadła do linii we / wy i ma mniej zakłóceń niż równoległa linia we / wy. Linia zegara jest daleko od linii I / O.
5. Użyj linii 45 stopni i nie używaj linii składania 90 stopni, aby zmniejszyć emisję sygnałów o wysokiej częstotliwości. Pojedynczy panel, podwójny panel, przewód zasilający i przewód uziemiający powinny być tak grube, jak to możliwe. Liczba przelotek w linii sygnału powinna być jak najmniejsza.
6. Płyta 4-warstwowa jest o 20 dB niższa niż hałas z podwójnego panelu. Płyta 6-warstwowa jest o 10 dB niższa niż płyta 4-warstwowa. Staraj się używać płyt wielowarstwowych, gdy pozwala na to gospodarka.
7. Kluczowe linie powinny być możliwie jak najkrótsze i możliwie grube, z uziemieniem ochronnym po obu stronach. Jeśli wrażliwy sygnał i sygnał pasma pola szumu są odbierane przez płaski kabel. Powinien być wydobywany przez linię ziemia-sygnał-ziemia.
8. Nie twórz pętli na żadnej linii sygnałowej. Jeśli jest to nieuniknione, pętla powinna być jak najmniejsza.
9. Dla urządzeń typu A / D, część cyfrowa i część analogowa są lepsze do obejścia i nie do przekroczenia. Linie wrażliwe na hałas nie powinny być równoległe do linii dużych prędkości i linii wysokiego prądu
10. Mikrokomputer jednoukładowy i inne układy scalone. Jeśli istnieje wiele zasilaczy i uziemień, dodaj kondensator odsprzęgający na każdym końcu. Dodaj kondensator odsprzęgający do każdego układu scalonego i wybierz kondensator monolityczny lub ceramiczny z sygnałem wysokiej częstotliwości jako kondensatorem odsprzęgającym. Gdy kondensator odsprzęgający jest przylutowany do płytki, szpilki powinny być możliwie jak najkrótsze. Kondensator tantalowy o dużej pojemności lub kondensator poliestrowy stosuje się zamiast kondensatora elektrolitycznego jako kondensator magazynujący do ładowania obwodu, ponieważ kondensator elektrolityczny ma dużą rozproszoną indukcyjność i jest nieskuteczny dla wysokich częstotliwości. Jeśli stosowane są kondensatory elektrolityczne, muszą być one połączone z kondensatorami odsprzęgającymi o dobrych charakterystykach wysokiej częstotliwości.
11. Port I / O, który nie jest używany przez MCU, powinien być zdefiniowany jako wyjście. Sygnały z obszaru wysokiego szumu są filtrowane. Dioda rozładowująca powinna być umieszczona na zewnątrz cewki przekaźnika. Ciąg rezystorów może być użyty do zmiękczenia krawędzi linii I / O lub zapewnienia pewnego tłumienia.
12. W razie potrzeby do linii zasilającej i linii uziemiającej można dodać dławik wysokiej częstotliwości wykonany z ferrytu z drutem miedzianym, aby zablokować transmisję szumu o wysokiej częstotliwości. Słabe przewody wyprowadzające sygnał, kable wyprowadzające o wysokiej częstotliwości i dużej mocy powinny być ekranowane. Przewód doprowadzający i przewód uziemiający należy skręcić.
13. Płytka drukowana jest zbyt duża lub częstotliwość linii sygnałowej jest zbyt wysoka, tak że czas opóźnienia na linii jest większy lub równy czasowi narastania sygnału. Linia jest przetwarzana zgodnie z linią transmisyjną i dodawany jest rezystor pasujący do terminala.
14. Staraj się nie używać gniazda IC, przylutuj IC bezpośrednio do płyty, a uchwyt IC ma dużą pojemność rozproszoną.

