如何畫出美而高效的PCB板?
前文詳細的介紹了PCB布線布局基本規(guī)則、PCB板設計注意事項,本文會重點介紹如何畫出美觀又高效的PCB板,從PCB板布局到線路布線等多方介紹PCB的設計...
1、PCB線路板布局應遵照“先大后小,先難后易”的布局原則,即重要的單元電路、核心元器件應當優(yōu)先布局。
2、布局須參考原理圖,并根據(jù)原理圖信號流向規(guī)則來放置元件。
3、元器件的排列要便于后期調試和維修,需調試的元器件周圍要有足夠的空間。
4、發(fā)熱元件應均勻分布,這樣更利于單板和整機的散熱,除溫度檢測元件以外的所有溫度敏感器件都應盡可能的遠離發(fā)熱量大的元器件。
5、布局應盡可能滿足以下要求:盡可能短的總連接和較短的臨界信號線;高壓信號與低壓弱信號完全分離;將模擬信號與數(shù)字信號分開;將高頻信號與低頻信號分開;高頻元器件的間隔要充分。
6、元件布局時,應適當考慮使用同一種電源的器件盡量放在一起。
關鍵信號線優(yōu)先:模擬信號、高速信號、時鐘信號和同步信號等關鍵信號優(yōu)先布線。
盡量為時鐘信號、高頻信號、敏感信號等關鍵信號提供專門的布線層,并保證其最小的回路面積。
密度優(yōu)先原則:從單板上連接關系最為復雜的元件及連接最為密集的區(qū)域開始布線。
有阻抗控制要求的網(wǎng)絡應盡量按線長線寬要求布線。
直角走線在拐角處的銅箔為正常線寬的1.414倍會造成直角折彎處特性阻抗突變,這個對于普通的走線沒有太大的影響,但是對高速信號來說,特性阻抗變化則會帶來信號反射,使得信號質量變差。同時,拐角處的額外寄生電容也會對信號的傳輸造成時延影響。此外,直角尖端容易發(fā)射或接收電磁波,還會產生EMI 問題。
在PCB設計時應該讓布線長度盡量短,以減少由于走線過長帶來的干擾問題,特別是一些重要信號線,如時鐘線,務必將其振蕩器放在離器件很近的地方。其主要目的是調整時滯,滿足系統(tǒng)時間序列的設計要求。
防止信號線在不同層間形成自環(huán)。在多層板設計中容易發(fā)生此類問題,閉環(huán)將引起輻射干擾。
蛇形線是PCB設計中常用的布線方法。其主要目的是調整時滯,滿足系統(tǒng)時間序列的設計要求。蛇形的走線會破壞信號質量,改變傳輸延遲,布線時應避免。但是,在實際設計中,信號線通常需要這樣布線,來減小同組信號之間的時間偏移,往往不得不故意進行繞線。一般平行走線,盡量少打過孔,必須打孔時,應兩線一同打孔,以做到阻抗匹配。相同屬性的一組總線,應盡量并排走線,做到盡量等長。從貼片焊盤引出的過孔盡量離焊盤遠些。
不管是電源還是信號,它都有一個回流路徑,無論電流流到哪里,都是要流回來的,因此在我們的電路當中,任何信號都是以一個閉合回路的形式存在的,我們的電源地指的是電源回路當中電流所走的路徑,通常我們的電源流過的電流都比較大,而我們的信號地主要是我們的器件模塊信號回流的一個路徑,因此我們可以鋪銅來減少走線和增在地的面積,實現(xiàn)地的完整性。
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