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高速pcb設(shè)計指南之五(doc10)-經(jīng)營管理-閱讀頁

2024-09-03 15:16本頁面
  

【正文】 志,所以在創(chuàng)建自己的三極管庫時,要在 “編輯電氣連接 ”窗口中選中 “包括文字?jǐn)?shù)字管腳 ”復(fù)選框,這時, “文字?jǐn)?shù)字管腳 ”標(biāo)簽被點(diǎn)亮,進(jìn)入該 標(biāo)簽,將三極管的相應(yīng)管腳改為字母。 現(xiàn)在,由于小型化的需求,表面貼器件得到越來越多的應(yīng)用。因?yàn)?,表面貼器件只在一層上有電氣連接,不象雙列直插器件在板子上的放置是通孔,所以,當(dāng)別的層需要與表面器件相連時就要從表面貼器件的管腳上拉出一條短線,打孔,再與其它器件連接,這就是所謂的扇入( FANIN),扇出( FANOUT)操作。所以,我們可以在布局完成后,先進(jìn)入自動布線器,在設(shè)置文件中只選擇扇入,扇出操作,不選擇其它布線選項,這樣從表面貼器件拉出來的線比較短,也比較整齊。在 PCB 繪圖框中,選中 “文件 ”菜單中的 “輸出 ”菜單項,在彈出的文件輸出窗口中將保存類型設(shè)為 DXF文件,再保存。 當(dāng)然, PADS中有自動標(biāo)注功能,可以對畫好的印制板進(jìn)行尺寸標(biāo)注,自動顯示出板框或定位孔的位置。 10. PowerPCB與 ViewDraw的接口 用 ViewDraw的原理圖,可以產(chǎn)生 PowerPCB的表,而 PowerPCB讀入網(wǎng)表后,一樣可以進(jìn)行自 動布線等功能,而且, PowerPCB中有鏈接工具,可以與 VIEWDRAW的原理圖動態(tài)鏈接、修改,保持電氣連接的一致性。要避免這種錯誤的發(fā)生,最好專門建一個存放 ViewDraw與 PowerPCB對應(yīng)器件的庫,當(dāng)然這只是針對于一部分不匹配的器件來說的。 以前,我們做印制板時都是將印制板圖拷在軟盤上,直接給制版廠?,F(xiàn)在,我們用 PowerPCB直接生產(chǎn)光繪文件給廠家就可以了。 轉(zhuǎn)光繪文件步驟: A.在 PowerPCB的 CAM 輸出窗口的 DEVICE SETUP中將 APERTURE改為 999。不注意的是,轉(zhuǎn)走線時要將 LINE,TEXT 去掉(除非你要在線路上做銅字)。 D.轉(zhuǎn)絲印時,將文檔類型選為 SILK SCREEN,其余參照步驟 B和 C。 注意,轉(zhuǎn)光繪文件時要先預(yù)覽一下,預(yù)覽中的圖形就是你要的光繪輸出的圖形,所以要看仔細(xì),以防出錯。值得高興的是,我們現(xiàn)在已經(jīng)有了將 TANGO的 PCB轉(zhuǎn)換成 PowerPCB 的工具,熟悉 TANGO的廣大科技人員可以更加方便的加入到 PowerPCB繪圖的行列中來,更加方便快捷地繪制出滿意的印制板 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 9 頁 共 11 頁 第三篇 PCB 互連設(shè)計過程中最大程度降低 RF效應(yīng)的基本方法 電路板系統(tǒng)的互連包括:芯片到電路板、 PCB板內(nèi)互連以及 PCB與外部器件之間的三類互連。 目前有跡象表明,印刷電路板設(shè)計的頻率越來越高。這種高頻信號技術(shù)雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出毫米波技術(shù)范圍 (30GHz),但的確也涉及 RF和低端微波技術(shù)。這些電磁場能在相鄰信號線或 PCB 線上感生信號,導(dǎo)致令人討厭的串?dāng)_ (干擾及總噪聲 ),并且會損害系統(tǒng)性能。 高回?fù)p有兩種負(fù)面效應(yīng): 1. 信號反射回信號源會增加系統(tǒng)噪聲,使接收機(jī)更加難以將噪聲和信號區(qū)分開來; 2. 任何反射信號基本上都會使信號質(zhì)量降低,因?yàn)檩斎胄盘柕男螤畛霈F(xiàn)了變化。盡管前向糾錯技術(shù)可以消除一些負(fù)面效應(yīng),但是系統(tǒng)的部分帶寬用于傳輸冗余數(shù)據(jù),從而導(dǎo)致系統(tǒng)性能的降低。建議數(shù)字系統(tǒng)最高頻率處 (通常是較差數(shù)據(jù)點(diǎn) )的回?fù)p總值為 25dB,相當(dāng)于 VSWR為 。對于 RF PCB而言,高速信號有時會限制PCB 設(shè)計的小型化。降低回?fù)p的主要方法是進(jìn)行阻抗匹配。 由于互連點(diǎn)是電路鏈上最為薄弱的環(huán)節(jié),在 RF 設(shè)計中,互連點(diǎn)處的電磁性質(zhì)是工程設(shè)計 面臨的主要問題,要考察每個互連點(diǎn)并解決存在的問題。 一、 芯片到 PCB板間的互連 Pentium IV以及包含大量輸入 /輸出互連點(diǎn)的高速芯片已經(jīng)面世。在最近 GHz 互連研討會 ( .)上,最令人激動之處在于:處理 I/O數(shù)量和頻率不斷增長問題的方法已經(jīng)廣為人知。會議上提出了一個創(chuàng)新的解決方案,即采用芯片內(nèi)部的本地?zé)o線發(fā)射器將數(shù)據(jù)傳送到鄰近的電路板上。 二、 PCB板內(nèi)互連 進(jìn)行高頻 PCB設(shè)計的技巧和方法如下: 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁 共 11 頁 1. 傳輸線拐角要采用 45176。這種方法有利于對絕緣材料與鄰近布線之間的電磁場進(jìn)行有效管理。要考慮規(guī)定線寬總誤差為 +/、對布線形狀的下切 (undercut)和橫斷面進(jìn)行管理并指定布線側(cè)壁電鍍條件。 4. 突出引線存在抽頭電感,要避免使用有引線的組件。 5. 對信號過孔而言,要避免在敏感板上使用過孔加工 (pth)工藝,因?yàn)樵摴に嚂?dǎo)致過孔處產(chǎn)生引線電感。 6. 要提供豐富的 接地層。 7. 要選擇非電解鍍鎳或浸鍍金工藝,不要采用 HASL 法進(jìn)行電鍍。此外,這種高可焊涂層所需引線較少,有助于減少環(huán)境污染。但是,由于厚度不確定性和絕緣性能的未知性,整個板表面都覆蓋阻焊材料將會導(dǎo)致微帶設(shè)計中的電磁能量的較大變化。 如果你不熟悉這些方法,可向曾從事過軍用微波電路板設(shè)計的經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計工程 師咨詢。例如,采用背面覆銅共面 (copperbacked coplanar)微帶設(shè)計比帶狀線設(shè)計更為經(jīng)濟(jì),你可就此同他們進(jìn)行討論以便得到更好的建議。現(xiàn)在要盡量對那些不熟悉 RF效應(yīng)、缺乏處理 RF效應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的年輕工程師進(jìn)行培養(yǎng),這將會是一項長期工作。 三、 PCB與外部裝置互連 現(xiàn)在可以認(rèn)為我們解決了板上以及各個分立 組件互連上的所有信號管理問題。 另外,看一下圖 4中給出的電磁場。在同軸電纜中,地線層是環(huán)形交織的,并且間隔均勻。這就引入了某些邊緣效應(yīng),需在設(shè)計時了解、預(yù)測并加以考慮。 電路板內(nèi)阻抗問題的管理并不是一個可以忽略的設(shè)計問題。由于阻抗隨頻率變化,頻率越高,阻抗管理越難。 本文總結(jié) PCB 平臺技術(shù)需要不斷改進(jìn)以達(dá)到集成電路設(shè)計人員的要求。無論以后會發(fā)生什么令人激動的創(chuàng)新,我都認(rèn)為帶寬將會越來越高,而采用高頻信號技術(shù)就是實(shí)現(xiàn)這種帶寬不斷增長的
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