PCB布局有哪些原则?8大实用PCB布局技巧分享!
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今天,小编将在这篇文章中为大家带来PCB电路板布局技巧和原则的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
1、布局合理
在PCB的排版设计中,元器件布设是至关重要的,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。PCB元器件布局应该遵循的几条原则是:
元器件在整个板面上分布均匀、疏密一致。
元器件不要占满板面,注意板边四周要留有一定空间。留空的大小要根据PCB的面积和固定方式来确定,位于印制电路板边上的元器件,距离PCB的边缘至少应该大于3mm。电子仪器内的PCB四周,一般每边都留有5到10mm空间。
一般,元器件应该布设在PCB的一面,并且每个元器件的引出脚要单独占用一个焊盘。
元器件的布设不能上下交叉。相邻的两个元器件之间,要保持一定的间距。间距不得过小,避免相互碰接。如果相邻元器件的电位差较高,则应当保持安全距离。一般环境中的间隙安全电压是200V/mm。
元器件的安装高度要尽量低,一般元器件的引线离开板面不要超过5mm,过高则承受振动和冲击的稳定性变差,容易倒伏或与相邻元器件碰接。
根据PCB在整机中的安装位置及状态,确定元件的轴线方向。规则排列的元器件,应该使体积较大的元件的轴线方向在整机中处于竖立状态,可以提高元器件在板上固定的稳定性。
元器件两端焊盘的跨距应该稍大于元件体的轴向尺寸。引线不要齐根弯折,弯脚时应该留出一定距离(至少2mm),以免损坏元器件。
2、制作循环小
循环,尤其是高频循环,应尽可能小。小环路具有较低的电感和电阻。在地平面上放置环路进一步降低了电感。具有小环路可减少由$$ V = L frac {di} {dt} $$引起的高频电压尖峰。小环路还有助于减少从外部源感应耦合到节点中的信号量,或者从节点广播的信号量。除非您正在设计天线,否则这就是您想要的。同时为运算放大器电路保持较小的环路,以防止噪声耦合到电路中。
3、去耦电容放置
将去耦电容尽可能靠近集成电路的电源和接地引脚,以最大限度地提高去耦效率。放置更远的电容会引入杂散电感。从电容引脚到地平面的多个过孔会降低电感。
4、开尔文连接
开尔文连接对测量很有用。开尔文连接在精确点处进行,以减少杂散电阻和电感。例如,电流检测电阻的开尔文连接正好放在电阻焊盘上,而不是放在走线上的任意位置。虽然在原理图上,将连接放置在电阻焊盘或某个任意点可能看起来相同,但实际走线有电感和电阻,如果不使用开尔文连接,可能会导致测量结束。
5、远离模拟迹线保持数字和噪声痕迹
并行迹线或导体形成电容。放置在一起的轨迹电容耦合在迹线上的信号,特别是如果信号是高频的话。保持高频率和噪声轨迹远离不需要噪声的迹线。
6、接地不接地
接地不是理想的导体。注意将嘈杂的地面远离需要安静的信号。使地线足够大以承载将流动的电流。将地平面直接放置在信号走线下方会降低走线的阻抗,这是理想的选择。
7、通过尺寸和数量
过孔具有电感和电阻。如果您要从PCB的一侧布线到另一侧并且需要低电感或电阻,请使用多个过孔。大通孔具有较低的电阻。这在接地滤波电容器和高电流节点时特别有用。使用像这样的通孔尺寸计算器。
8、使用PCB作为散热器
在表面贴装元件周围放置额外的铜,以提供额外的表面积以散热更多有效率的。一些元件数据表(尤其是功率二极管和功率MOSFET或电压调节器)有使用PCB表面积作为散热片的指南。
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