布局佈線規則

2022-08-18 07:54:05 字數 2462 閱讀 9254

一、pcb板材、銅箔厚度

pcb板材厚度規格:0.5mm,0.

7mm,0.8mm,1.0mm,1.

2mm,1.5mm,1.6mm,2.

0mm,2.4mm,3.2mm,6.

4mm。

電子儀器\通用裝置一般選用1.5mm的最多。對於電源板,大功率器件極、有重物的、尺寸較大的電路板,可選用2.

0~3.0mm的板材。pcb板上銅箔的厚度規格:

18um, 25um, 35um, 70um和105um。

對於導電條較窄的,選取銅箔較薄的板材,否則選用厚些的。一般選用 35μm和 50μm厚的。

二、pcb走線寬度和電流關係

三、導線最大長度不超過電路最短波長1/20

四、安裝孔:安裝孔用於在印製板上固定大型元器件,或將印製板固定在機殼內部的安裝支架上,安裝孔根據實際需要選取,優選選擇2.2,3.

0,3.5,4.0,4.5,5.

0,6.0mm。定位孔:

定位孔是印製板加工和檢測定位用的。一般採用三孔定位方式,孔徑根據裝配工藝確定。

四、布局規則

1、根據結構圖設定板框尺寸,按結構要素布置安裝孔、接外掛程式等需要定位的器件,並給這些器件賦予不可移動屬性。 按工藝設計規範的要求進行尺寸標註。

2、遵照「先大後小,先難後易」的布置原則,即重要的單元電路、核心元器件應當優先布局.

3、布局中應參考原理框圖,根據單板的主訊號流向規律安排主要元器件.

4、布局應盡量滿足以下要求:總的連線盡可能短,關鍵訊號線最短;高電壓、大電流訊號與小電流,低電壓的弱訊號完全分開;模擬訊號與數碼訊號分開;高頻訊號與低頻訊號分開;高頻元器件的間隔要充分.

5、相同結構電路部分,盡可能採用「對稱式」標準布局;

6、按照均勻分布、重心平衡、版面美觀的標準優化布局;

7、器件布局柵格的設定,一般ic器件布局時,柵格應為50--100 mil,小型表面安裝器件,如表面貼裝元件布局時,柵格設定應不少於25mil。

8、同型別插裝元器件在x或y方向上應朝乙個方向放置。同一種型別的有極性分立元件也要力爭在x或y方向上保持一致,便於生產和檢驗。

9、發熱元件要一般應均勻分布,以利於單板和整機的散熱,除溫度檢測元件以外的溫度敏感器件應遠離發熱量大的元器件。

10、元器件的排列要便於除錯和維修,亦即小組件周圍不能放置大元件、需除錯的元、器

件周圍要有足夠的空間。

11、ic去偶電容的布局要盡量靠近ic的電源管腳,並使之與電源和地之間形成的迴路最短。

12.元件布局時,應適當考慮使用同一種電源的器件盡量放在一起, 以便於將來的電源分

隔。13、布局完成後列印出裝配圖檢查器件封裝的正確性,並且確認單板、背板和接外掛程式的訊號對應關係,經確認無誤後方可開始佈線。

14、在高速電路設計中,能否正確地使用去藕電容,關係到整個板的穩定性。

五、佈線規則

1、佈線優先次序:

關鍵訊號線優先:電源、摸擬小訊號、高速訊號、時鐘訊號和同步訊號等關鍵訊號優先佈線

2、盡量為時鐘訊號、高頻訊號、敏感訊號等關鍵訊號提供專門的佈線層,並保證其最小的迴路面積。必要時應採取手工優先佈線、遮蔽和加大安全間距等方法保證訊號質量。

3、地線迴路規則:

環路最小規則,即訊號線與其迴路構成的環面積要盡可能小,環面積越小,對外的輻射越少,接收外界的干擾也越小。

4、竄擾控制

串擾(crosstalk)是指pcb上不同網路之間因較長的平行佈線引起的相互干擾,主要是由於平行線間的分布電容和分布電感的作用。

克服串擾的主要措施是:

加大平行佈線的間距,遵循3w規則。

在平行線間插入接地的隔離線。

減小佈線層與地平面的距離。

5、遮蔽保護

實際上也是為了盡量減小訊號的迴路面積,多見於一些比較重要的訊號,如時鐘訊號,同步訊號;

6、走線的方向控制規則即相鄰層的走線方向成正交結構。避免將不同的訊號線在相鄰層走成同一方向,以減少不必要的層間竄擾。

7、走線的開環檢查規則:

一般不允許出現一端浮空的佈線(dangling line),主要是為了避免產生"天線效應",減少不必要的干擾輻射和接受,否則可能帶來不可預知的結果。

8、阻抗匹配檢查規則:

同一網路的佈線寬度應保持一致,線寬的變化會造成線路特性阻抗的不均勻,當傳輸的速度較高時會產生反射,在設計中應該盡量避免這種情況。

9、走線閉環檢查規則:

防止訊號線在不同層間形成自環。在多層板設計中容易發生此類問題,自環將引起輻射干擾。

10、3w規則:

為了減少線間串擾,應保證線間距足夠大,當線中心間距不少於3倍線寬時,則可保持70%的電場不互相干擾,稱為3w規則。如要達到98%的電場不互相干擾,可使用10w的間距。

11、20h規則:

由於電源層與地層之間的電場是變化的,在板的邊緣會向外輻射電磁干擾。稱為邊沿效應。解決的辦法是將電源層內縮,使得電場只在接地層的範圍內傳導。

以乙個h(電源和地之間的介質厚度)為單位,若內縮20h則可以將70%的電場限制在接地層邊沿內;內縮100h則可以將98%的電場限制在內。

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