Навыки проектирования печатных плат системы SCM
Мы большая полиграфическая компания в Шэньчжэнь, Китай. Мы предлагаем все публикации книг, печать книг в твердом переплете, печать книг в твердом переплете, тетрадь в твердом переплете, печать книг sprial, печать книг с брошюровкой, печать упаковок, коробки, календари, все виды ПВХ, брошюры о продуктах, заметки, детские книги, наклейки, все виды специальной бумажной цветной полиграфической продукции, карточные игры и т. д.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
http://www.joyful-printing.com. Только ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
электронная почта: info@joyful-printing.net
Конструкция печатной платы очень важна для защиты от помех однокристальной системы. Проектируйте печатные платы и проводку в соответствии с тремя принципами максимально возможного управления источниками шума, минимизации распространения шума и связи, а также минимизации поглощения шума.
Печатная плата должна быть правильно разделена. Однокристальную систему обычно можно разделить на три зоны, а именно: аналоговую зону (боязнь помех), цифровую зону (то есть помехи и помехи) и зону питания (источник помех).
Печатная плата питается от источника питания с одной точкой и принципа заземления с одной точкой. Линии электропередачи и заземления в трех областях выведены тремя путями. Компонент шума находится дальше от компонента без шума.
Дизайнерские навыки
1. Смотайте цепь генератора тактовых импульсов и специальную высокоскоростную логическую схему на землю так, чтобы окружающее электрическое поле было близко к нулю.
2. Устройство драйвера ввода-вывода и усилитель мощности расположены как можно ближе к боковой стороне платы, близко к разъему.
3. Можно использовать низкоскоростные устройства без высокоскоростных устройств, высокоскоростные устройства используются только в ключевых местах.
4. Используйте часы, которые соответствуют минимальной частоте, требуемой системой. Генератор часов находится как можно ближе к устройству, которое использует часы. Корпус кварцевого генератора должен быть заземлен, а линия синхронизации должна быть как можно короче и не должна указываться повсеместно. Под кварцевым генератором область под чувствительным к шуму устройством должна быть увеличена, а другие сигнальные линии не должны быть заняты. Линия синхронизации перпендикулярна линии ввода / вывода и имеет меньше помех, чем параллельная линия ввода / вывода. Линия часов находится далеко от линии ввода / вывода.
5. Используйте 45-градусную линию и не используйте 90-градусную линию сгиба, чтобы уменьшить излучение высокочастотных сигналов. Одна панель, двойная панель, шнур питания и провод заземления должны быть максимально толстыми. Количество переходных отверстий в сигнальной линии должно быть как можно меньше.
6. Четырехслойная плата на 20 дБ ниже, чем шум двойной панели. 6-слойная плата на 10 дБ ниже, чем 4-слойная плата. Старайтесь использовать многослойные доски, когда экономия позволяет.
7. Ключевые линии должны быть как можно короче и толще, с защитным заземлением с обеих сторон. Если чувствительный сигнал и сигнал полосы шумового поля выводятся через плоский кабель. Он должен быть извлечен линией земля-сигнал-земля.
8. Не формируйте петлю на любой сигнальной линии. Если это неизбежно, цикл должен быть как можно меньше.
9. Для устройств типа A / D цифровая часть и аналоговая часть лучше перемещаться и не пересекаться. Чувствительные к шуму линии не должны быть параллельны высокоскоростным линиям и линиям с высоким током
10. Однокристальный микрокомпьютер и другие микросхемы. Если есть несколько источников питания и заземления, добавьте развязывающий конденсатор с каждого конца. Добавьте развязывающий конденсатор к каждой ИС и выберите монолитный или керамический конденсатор с высокочастотным сигналом в качестве развязывающего конденсатора. Когда разъединительный конденсатор припаян к плате, контакты должны быть как можно короче. Танталовый конденсатор большой емкости или полиэфирный конденсатор используется вместо электролитического конденсатора в качестве накопительного конденсатора для зарядки цепи, поскольку электролитический конденсатор имеет большую распределенную индуктивность и неэффективен для высокой частоты. Если используются электролитические конденсаторы, они должны быть в паре с развязывающими конденсаторами с хорошими высокочастотными характеристиками.
11. Порт ввода / вывода, который не используется MCU, должен быть определен как выход. Сигналы из области с высоким уровнем шума фильтруются. Разрядный диод должен быть размещен снаружи катушки реле. Последовательность резисторов может использоваться, чтобы смягчить край линии ввода / вывода или обеспечить некоторое демпфирование.
12. При необходимости к линии электропередачи и линии заземления может быть добавлено высокочастотное дроссельное устройство из ферритовой обмотки из медной проволоки, чтобы блокировать передачу высокочастотного шума. Линии вывода слабых сигналов, высокочастотные и мощные выводы должны быть экранированы. Подводящий и заземляющий провода должны быть скручены.
13. Печатная плата слишком велика или частота сигнальной линии слишком высока, поэтому время задержки на линии больше или равно времени нарастания сигнала. Линия обрабатывается в соответствии с линией передачи, и добавляется согласующий резистор терминала.
14. Старайтесь не использовать гнездо IC, припаяйте IC непосредственно к плате, и держатель IC имеет большую распределенную емкость.

