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武八重道:目前已经有不少蛊仙运用过确实如此此果乃是气道结晶五气调和非同一般投入到仙窍之中便能化为汹涌气流令天地二气的改变大大提前谁能获得更多的气功果谁就能越早地摆脱当下休养的局面Pcb layout基础之常用电子元器件英文2021-09-30 09:19·西小沐雪一、什么是pcb layoutPCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称印刷电路板是组装电子零件用的基板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板随着科学技术的发展各类产品的电子信息化处理需求逐步增强新兴电子产品不断涌现使PCB产品的用途和市场不断扩展新兴的3G手机、汽车电子、LCD、IPTV、数字电视、计算机的更新换代还将带来比现在传统市场更大的PCB市场LAYOUT是布局规划的意思综合说来PCB LAYOUT就是印刷电路板布局布线的中文意思二、Pcb layout基础之常用电子元器件英文特别是在用PADS9.3或者allegro16.3画原理图时了解常用电子元器件英文是不可少的一个环节一般来说我们可以用一个零件的前三个英文字母来代替一个零件pcb设计培训中例如:电阻用RES电容用CAP电感用IND……等等下面列举了一些相信能帮助你电压 voltage电流 current欧姆 Ohm伏特 Volt安培 Ampere瓦特 Watt电路 circuit电路元件 circuit element电阻 resistance电阻器 resistor电感 inductance电感器 inductor电容 capacitance电容器 capacitor欧姆定律 Ohm’s law基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL)基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL)回路 loop网络 network无源二端网络 passive two-terminal network有源二端网络 active two-terminal network三、pcb layout中必须要考虑的问题pcb设计画电路边框边框线与元件引脚焊盘最短距离不能小于2MM(一般取5MM较合理)否则下料困难同一电路板中电源线地线比信号线粗元件布局原则一般原则:在PCB设计中如果电路系统同时存在数字电路和模拟电路pcblayout培训以及大电流电路则必须分开布局使各系统之间藕合达到最小在同一类型电路中按信号流向及功能分块分区放置元件输入信号处理单元输出信号驱动元件应靠近pcb设计培训电路板边使输入输出信号线尽可能短以减小输入输出的干扰元件放置方向: 元件只能沿水平和垂直两个方向排列否则不得于插件当元件间电位差较大时元件间距应足够大防止出现放电现象元件间距:对于中等密度板小元件如小功率电阻、电容、二极管等分立元件彼此的间距与插件焊接工艺有关波峰焊接时元件间距可以取50-100MIL(1.27–2.54MM)手工可以大些如取100MIL集成电路芯片元件间距一般为100–150MIL在而已进IC去藕电容要靠近芯片的电源秋地线引脚不然滤波效果会变差在数字电路中为保证数字电路系统可靠工作在每一数字集成电路芯片的电源和地之间均放置IC去藕电容去藕电容一般采用瓷片电容容量为0.01~0.1UF去藕电容容量的选择一般按系统工作频率F的倒数选择此外在电路电源的入口处的电源线和地线之间也需加接一个10UF的电容以及一个0.01UF的瓷片电容时钟电路元件尽量靠近单片机芯片的时钟信号引脚以减小时钟电路的连线长度且下面最好不要走线刚印刷导线电阻大线上的电压降也就大影响电路的性能线宽太宽则布线密度不高板面积增加除了增加成本外也不利于小型化如果电流负荷以20A/平方毫米计算当覆铜箔厚度为0.5MM时(一般为这么多)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A因此线宽取1–2.54MM(40–100MIL)能满足一般的应用要求大功率设备板上的地线和电源根据功率大小可适当增加线宽而在小功率的数字电路上为了提高布线密度最小线宽取0.254–1.27MM(10–15MIL)就能满足四、pcb layout工程师应该熟悉的几种模块下面是在pcb设计中经常会碰到的几个模块作为一个pcb layout工程师应该对这些熟悉I-mode 和 CHTMLi-mode是日本电信(NTT)的子公司DoCoMo在日本市场推出的无线通讯服务是目前世界上使用人数最多(都在日本)的无线互联网服务I-mode 和 WAP的主要区别在于:I-mode 的内容是用CHTML写成的因此现行的大部分网络内容只要稍做修改可以使用;而WAP使用的是WMLpcblayout培训现有的网络内容必须转化为WML才能被WAP所使用CHTML(Compact HTML)HTML的一种变体与HTML大部分兼容蓝牙(BlueTooth)蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术Pcb layout设计培训能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换它的标准是IEEE802.15工作在 2.4HGz频带带宽为1Mb/sWireless LAN无线局域网是由局域网发展而来标准是IEEE802.11、IEEE802.11b 和IEEE802.11a其中802.11b工作在2.4GHz频带带宽可达11Mbps而802.11a定义在5GHz频带带宽有望达到54Mb/s HomeRFHomeRF主要为家庭网络设计的无线射频技术是IEEE802.11与DECT的结合旨在降低成本HomeRF也采用了扩频技术工作在2.4GHz频带目前HomeRF的带宽为1~2Mb/s未来会增到10Mb/sSyncMLSyncML是一种行业通用的移动数据同步化协议利用SyncML可使移动设备上的数据与远程数据保持同步状态由Ericsson、 IBM、 Lotus、Matsushita、Motorola、 Nokia、 Palm、 Psion和Starfish Software等公司组成的协会所开发五、pcb layout基础之电源、地线的处理对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰会使产品的性能下降有时甚至影响到产品的成功率所以对电、地线的布线要认真对待把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度以保证产品的质量现只对降低式抑制噪音作以表述:A、用大面积铜层作地线用在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用pcb设计培训或是做成多层板、电源、地线各占用一层B、众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容C、尽量加宽电源、地线宽度最好是地线比电源线宽它们的关系是:地线>电源线>信号线pcb设计通常信号线宽为:0.2~0.3mm最经细宽度可达0.05~0.07mm电源线为1.2~2.5mm对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用)六、pcb layout必须要了解EMI的三要素要减少或者避免EMI的一些危害我们必须要了解他EMC电磁兼容是pcb layout必须的一课不知道如何减少EMI那么这样做pcb layout是没有很大价值的电磁干扰三要素:骚扰源耦合途径敏感设备为了实现电磁兼容必须从上面三个基本要素出发运用技术和组织两方面措施所谓技术措施就是从分析电磁骚扰源、耦合途径和敏感设备着手采取有效的技术手段抑制骚扰源、消除或减弱骚扰的耦合、降低敏感设备对骚扰的响应或增加电磁敏感性电平;为了对人为骚扰进行限制并验证所采用的技术措施的有效性还必须采取组织措施制定和遵循一套完整的标准和规范进行合理的频谱分配控制与管理频谱的使用依据频率、工作时间、天线方向性等规定工作方式分析电磁环境并选择布置地域进行电磁兼容性管理等电磁骚扰源:任何形式的自然或电能装置所发射的电磁能量能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害或使其它设备、分系统或系统发生电磁危害导致性能降低或失效即称为电磁骚扰源耦合途径:即传输电磁骚扰的通路或媒介敏感设备(Victim): 是指当受到电磁骚扰源所发射的电磁量的作用时会受到伤害的人或其它生物以及会发生电磁危害导致性能降低或失效的器件、设备、分系统或系统许多器件、设备、分系统或系统可以既是电磁骚扰源又是敏感设备七、pcb layout初学者如何理解差分信号什么是差分信号? 通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态0还是1而承载差分信号的那一对线就称为差分线差分线阻抗怎么算各种差分信号的阻抗都不一样的比如USB的D+ D-差分线阻抗是90ohm1394的差分线是110ohm最好先看看规格书或者相关资料现在已经有很多计算阻抗工具比如polar的si9000影响差分阻抗的因素有线宽、差分线间距、介质介电常数、介质的厚度(差分线到参考面之间的介质厚度)一般是调整差分线间距和线宽来控制差分阻抗的做板的时候也要跟厂家说明哪些线要控制阻抗一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异从严格意义上来讲所有电压信号都是差分的因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的在某些系统里系统'地'被用作电压基准点当'地'当作电压测量基准时这种信号规划被称之为单端的我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的对于 PCB LAYOUT工程师来说最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势也许只要是接触过 Layout 的人都会了解差分走线的一般要求pcb设计那就是等长、等距等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性减少共模分量;等距则主要是为了保证两者差分阻抗一致减少反射尽量靠近原则有时候也是差分走线的要求之一差分走线也可以走在不同的信号层中但一般不建议这种走法因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输的效果引入共模噪声此外如果相邻两层耦合不够紧密的话会降低差分走线抵抗噪声的能力但如果能保持和周围走线适当的间距串扰就不是个问题在一般频率(GHz 以下)EMI 也不会是很严重的问题实验表明相距 500Mils 的差分走线在3 米之外的辐射能量衰减已经达到 60dB足以满足 FCC 的电磁辐射标准所以设计者根本不用过分担心差分线耦合不够而造成电磁不兼容问题(文章来源于网络如有侵权请联系删除)
2024-11-06 08:16:22