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PCB布线设计(一)

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发表于 2020-11-9 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
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自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
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) W7 z- o- |+ G/ |$ O* @2 f9 ?  设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
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9 I: R2 h( U5 M; P% c3 z  例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线层的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字和模拟器件分开放置。( g: {/ W( c1 X! B& B3 d

+ `6 S0 {2 E- D  采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径被水平信号线隔断了。这种接地方案的可取之处是,模拟器件(12位A/D转换器MCP3202和2.5V参考电压源MCP4125)放在电路板的最右侧,这种布局确保了这些模拟芯片下面不会有数字地信号经过。0 T+ e! y, P7 Z5 I- P5 `

0 q- b/ Y" ~( E6 G* x2 n6 O  图3a和图3b所示电路的手工布线如图4、图5所示。在手工布线时,为确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计准则:尽量采用地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做可以降低由数字开关引起的di/dt效应。
3 Z* ^* D3 a* ]9 Q7 I# c/ t
4 w) F1 k6 Y, h  这两种双面板都在底层布有地平面,这种做法是为了方便工程师解决问题,使其可快速明了电路板的布线。厂商的演示板和评估板通常采用这种布线策略。但是,更为普遍的做法是将地平面布在电路板顶层,以降低电磁干扰。
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+ g: K, ?# \8 W. o图1 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层
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6 K; A$ \. X/ R; M图2 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层 " W( D) d( x; v
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  - W7 _9 U0 [' d, W

6 h' f# a" v1 f. D图3a 图1、图2、图4和图5中布线的电路原理图
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  4 T1 B9 t. h. g. ^+ o9 C% E3 o# F

( }7 j9 G* [# g" R图3b 图1、图2、图4和图5中布线的模拟部分电路原理图 / d3 R1 Y; }5 U
( l0 Y0 ?8 Q  F+ b5 s
 
  d3 e) @6 H* S) N9 k
  k5 j, J8 y$ W2 b# Y3 w, M 
/ c4 m1 a4 q# {  k有无地平面时的电流回路设计 1 {/ N, Z* n5 J9 R% B. n' ?8 C4 P

- P5 g7 N6 ?* _; X( n 
% Z% t( [% \5 @" S1 f5 |; b( j" V% b3 n, Q! r, D2 a
  对于电流回路,需要注意如下基本事项:
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! Y% N0 _, T/ L6 c7 p7 ]+ h3 H  1. 如果使用走线,应将其尽量加粗
& o) d; U1 G$ P0 P" M
) ^' m# O' i  G7 t$ ]1 `% x  PCB上的接地连接如要考虑走线时,设计应将走线尽量加粗。这是一个好的经验法则,但要知道,接地线的最小宽度是从此点到末端的有效宽度,此处“末端”指距离电源连接端最远的点。% A% f' ]2 L7 ^0 x" \

- K# Y/ Z! Q. g. D! [  2. 应避免地环路, w2 p: ]( p, \% z4 e/ l3 J& u

: U& `/ @7 A$ D, x. n/ n  3. 如果不能采用地平面,应采用星形连接策略(见图6)6 E3 \4 R) t+ s9 {

6 ~! e# M" G/ I  {  通过这种方法,地电流独立返回电源连接端。图6中,注意到并非所有器件都有自己的回路,U1和U2是共用回路的。如遵循以下第4条和第5条准则,是可以这样做的。/ E- k* N) j7 _/ L4 a( G/ Z7 l
3 K" ]1 y: X; I0 r" J$ B. E; G' {
  4. 数字电流不应流经模拟器件
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  数字器件开关时,回路中的数字电流相当大,但只是瞬时的,这种现象是由地线的有效感抗和阻抗引起的。对于地平面或接地走线的感抗部分,计算公式为V = Ldi/dt,其中V是产生的电压,L是地平面或接地走线的感抗,di是数字器件的电流变化,dt是持续时间。对地线阻抗部分的影响,其计算公式为V= RI, 其中,V是产生的电压,R是地平面或接地走线的阻抗,I是由数字器件引起的电流变化。经过模拟器件的地平面或接地走线上的这些电压变化,将改变信号链中信号和地之间的关系(即信号的对地电压)。2 x8 ?( q& T" }9 D) O
3 G! a6 Q2 e/ G9 _  x4 ^
  5. 高速电流不应流经低速器件$ g) w. _6 Q0 M

$ B7 C+ }, f6 Y6 `4 m  g  J  `  与上述类似,高速电路的地返回信号也会造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V = Ldi/dt ;对于地平面或接地走线的阻抗,V = RI 。与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。1 k- B6 e$ g2 _4 A; Q

" p' ^" B1 _* ?- y  " C! A/ m' P# d& }

4 L$ G3 F' f% ~图4 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层 7 g9 U# |1 b6 r' `% d

' A& u5 z1 j& A1 l% g8 d 
, F  S* }6 h6 ?% b- ?% ~
. ~# [. i7 c$ h图5 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层 8 I' i! G  N4 e. q+ V
) \4 R0 t( F$ f4 s  |1 R
  4 M! D- A+ x: B0 q
( S+ Q* k/ ]+ Y# z$ z. {$ O
图6 如果不能采用地平面,可以采用“星形”布线策略来处理电流回路 $ n* d6 H' ?+ P5 E& t! a
7 T' m, N& o  L5 @( M
 
6 ~% u9 ~2 E/ J( x图7 分隔开的地平面有时比连续的地平面有效,图b)接地布线策略比图a) 的接地策略理想 9 _  t- m6 \* w% |9 j2 K' x( h
& W# z0 ?' d; K7 A
 9 q( D+ D% D" J! o, o
& O4 Y1 g0 p/ ]4 d4 l/ S# X) L
  6. 不管使用何种技术,接地回路必须设计为最小阻抗和容抗
8 H5 [. v& p+ h- Q! [( c( i8 p/ @0 k0 U' b( R
  7. 如使用地平面,分隔开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用; x& W/ b) {* k% t* r8 _1 ?# T
  G3 d. z3 o. Q+ x* l& p/ D% K! |
  分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示3 |  w: a; F; u8 b5 C

' j+ q5 z+ {- |0 R/ M  图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。
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  C$ ]( r3 O) }# y
. x: V% N( y0 ]# M6 v+ v8 e3 {+ Z  W4 j) r$ T  r: P; E2 z3 Y

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发表于 2020-11-9 14:20 | 只看该作者
PCB布线设计
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    发表于 2020-11-9 16:02 | 只看该作者

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    2023-7-4 15:39
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    [LV.9]以坛为家II

    4#
    发表于 2020-12-31 15:02 | 只看该作者
    学习学习,谢谢分享

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2021-12-2 16:12 | 只看该作者
    好资料,谢谢分享,学习一下
    ; w  d8 @) z( o: L# D; W5 b
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