Proiectare PCB, Fabricație, PCB, PECVD, și selecția componentelor cu un serviciu unic

Descărcați | Despre | Citat | Harta site-ului

Experiență de aspect a PCB de înaltă frecvență - UGPCB

TEHNICĂ CU MICROUNDE

Experiență de aspect a PCB de înaltă frecvență

Design PCB de înaltă frecvență

Design PCB de înaltă frecvență

Deși schemele bune nu garantează o cablare bună, cablarea bună începe cu scheme bune. La desenarea diagramei schematice, este necesar să se ia în considerare direcția de curgere a semnalului a întregului circuit. Dacă există un flux de semnal normal și stabil de la stânga la dreapta în diagrama schematică, ar trebui să aibă, de asemenea, același flux de semnal bun pe placa PCB. Dați cât mai multe informații utile pe schema schematică. Pentru că uneori inginerii de proiectare a circuitelor lipsesc, clienții ne vor cere să ajutăm la rezolvarea problemelor de circuit, designeri, tehnicienii și inginerii implicați în această lucrare vor fi foarte recunoscători.

Pe lângă identificatorul de referință comun, consumul de energie și toleranța la erori, ce informații ar trebui date în schema schematică? Iată câteva sugestii pentru a transforma o schemă normală într-o schemă de primă clasă. Adăugați o formă de undă, informații mecanice despre carcasă, lungimea firului imprimat, zonă goală; indicați ce componente trebuie plasate pe PCB; dați informații de ajustare, intervalul de valori ale componentei, informații despre disiparea căldurii, linie imprimată cu impedanță de control, note, descrierea scurtă a acțiunii circuitului (si altele).

Design PCB de înaltă frecvență

Design PCB de înaltă frecvență

Dacă nu vă proiectați propriul cablaj, asigurați-vă că aveți suficient timp pentru a examina cu atenție designul persoanei de cablare. În acest moment, putina preventie merita de o suta de ori remediul. Nu vă așteptați ca oamenii de la cablare să vă înțeleagă ideile. La începutul procesului de proiectare a cablajului, sfaturile și îndrumările dumneavoastră sunt cele mai importante. Cu cât poți oferi mai multe informații, și cu atât te implici mai mult în întregul proces de cablare, cu atât PCB-ul va fi mai bun. Stabiliți un punct de finalizare provizoriu pentru inginerul proiectant cablaj – verificați rapid în funcție de raportul de progres al cablajului dorit. Acest “buclă închisă” metoda împiedică cablarea să se rătăcească, minimizând astfel posibilitatea de reluare.

Instrucțiunile pentru inginerul de cablaje includ: o scurtă descriere a funcției circuitului, o schiță PCB care indică pozițiile de intrare și de ieșire, Informații despre stiva PCB (De ex., cat de groasa este placa, cate straturi are, și detalii ale fiecărui strat de semnal și plan de sol – consumul de energie, fir de împământare, semnal analogic, semnal digital și semnal RF); care semnale sunt necesare pentru fiecare strat; unde sunt necesare componente importante; şi; Locația exactă a componentelor de ocolire; care cablare imprimată este importantă; care linii trebuie să controleze impedanța linii imprimate; care linii trebuie să se potrivească cu lungimea; dimensiunea componentelor; de care liniile imprimate trebuie să fie departe (sau aproape unul de altul); care linii trebuie să fie departe (sau aproape unul de altul); care componente trebuie să fie plasate pe partea de sus a plăcii PCB, care ar trebui plasate mai jos.

Este un aspect important al designului PCB să ocoliți sursa de alimentare a amplificatorului pentru a reduce zgomotul, inclusiv amplificator operațional de mare viteză sau alte circuite de mare viteză. Există două metode comune de configurare de bypass amplificatorului operațional de mare viteză.

Pământați sursa de alimentare: această metodă este cea mai eficientă în majoritatea cazurilor, folosind mai mulți condensatori shunt pentru a împământa direct pinul de alimentare al amplificatorului operațional. În general, doi condensatori shunt sunt suficiente – dar adăugarea de condensatoare de șunt poate aduce beneficii unor circuite.

Condensatoarele în paralel cu diferite valori de capacitate ajută la asigurarea faptului că pinii de alimentare văd doar impedanță AC scăzută pe o bandă largă de frecvență. Acest lucru este deosebit de important la frecvența de atenuare a PSR a amplificatorului operațional. Condensatorul ajută la compensarea PSR-ului redus al amplificatorului. Menținerea unei căi de masă cu impedanță scăzută pe mai multe intervale de octave va ajuta să vă asigurați că zgomotul dăunător nu intră în amplificator operațional. Figura 1 arată avantajele utilizării mai multor condensatori de derivație. La frecvențe joase, condensatoarele mari oferă o cale de împământare cu impedanță scăzută. Dar odată ce frecvența atinge propria frecvență de rezonanță, capacitatea condensatorului va fi slăbită, și arată treptat perceptivul. De aceea este important să folosiți mai mulți condensatori: când răspunsul în frecvență al unui condensator începe să scadă, răspunsul în frecvență al celuilalt condensator ar trebui să înceapă să funcționeze, astfel încât să poată menține o impedanță AC foarte scăzută pe mai multe intervale de octave.

Începeți direct de la pinul de alimentare al amplificatorului operațional; Condensatorii cu capacitate minimă și dimensiune fizică minimă ar trebui să fie plasați pe aceeași parte a PCB-ului ca și amplificatorul operațional – si cat mai aproape de amplificator. Borna de masă a condensatorului trebuie conectată direct la planul de masă cu cel mai scurt pin sau fir imprimat. Conexiunea deasupra solului trebuie să fie cât mai aproape de capătul de sarcină al amplificatorului, pentru a reduce interferența dintre bornele de alimentare și de masă.. Smochin. 2 arată această metodă de conectare.

 

Prev:

Următorul:

Lasă un răspuns

Lăsaţi un mesaj