1.Produksjon tilstede
spesifikasjon:
Lag: 4
Styrke Tykkelse: 1,6 mm
Overflatebehandling: nedsenking av sølv.
Materiale: FR4 TG170.
Min linjebredde / linjeavstand: 8 / 10mil
Kobbervekt: 105μm
Uniwell gir single sidebord, dobbeltlagsbrett, flersjetningsvin (opptil 32 lag), enkeltsidens flexbrett, dobbeltsidig flexbrett og flerskiktsplank, stivt fleksbrett etc.
Den raske, hurtige snurre prototypen uten å ofre kvalitet er den største karakteren.
2. Selskapsinformasjon
Basert i Shenzhen, Uniwell kretser cO., LTD. I design, utvikling, produksjon og salg av dobbeltsidig og flerlags-PCB (high-pressure PCB) med høy presisjon, som fokuserer på rask sving, prototype, medium og stor volum, kan det også gi:
- PCB kontrakt produksjon
- PCB-samlingstjenester
- PCB design og salg
- Komponentoppkjøp og materialhåndtering
- Produktdesign
- Fast PCB og PCBA prototyping
- Kabler og ledninger
- Plast og molds
- AOI, røntgenprøving, annen funksjonstestingstjeneste
3.High kvalitet PCB design bør ta vare på inventar.
Komponentlayout er en grunnleggende premiss for å designe høyverdige PCB-diagrammer. Kravene til komponentlayout inkluderer installasjon, stress, oppvarming, signal og estetikk.
Komponentlayout er en grunnleggende premiss for å designe høyverdige PCB-diagrammer.
1) Komponentoppsett
Kravene til komponentoppsett inkluderer installasjon, stress, oppvarming, signal og estetikk.
1.1.Installation
Refererer til de spesifikke applikasjonssituasjonene, for å installere kretskortet jevnt inn i chassiset, skallet, sporet, ikke plassinterferens, for eksempel kortslutningsulykke, og foreta de angitte kontaktene i en bestemt posisjon på chassiset eller kabinettet og fremlegge en serie av grunnleggende krav. Jeg vil ikke gå inn i det.
1.2.spenningen
Kretskortet skal kunne motstå alle former for ytre krefter og vibrasjoner under installasjon og drift. Derfor bør kretskortet ha en rimelig form, og plasseringen av ulike hull (skruehull og spesialformede hull) på brettet bør være ordnet rimelig. Generelt er avstanden mellom hullet og platen større enn diameteren til hullet. Samtidig skal det også bemerkes at de svakeste delene av platene forårsaket av de spesielle hullene også skal ha tilstrekkelig bøyestyrke. Koblingen på brettet direkte "utvider" utstyrshuset, spesielt for å sikre påliteligheten av langvarig bruk.
1.3.Heat
Ved høyeffekt- og oppvarmingsanordninger skal det i tillegg til å sikre varmeavledningsforholdene plasseres i riktig posisjon. Spesielt i presisjonsimuleringssystemet, er det nødvendig å være særlig oppmerksom på de negative effektene av temperaturfeltet generert av disse enhetene på den skjøre forforsterkerkretsen. Generelt sett bør en stor del av kraften skilles i en modul, og noen termiske isolasjonsmålinger bør tas med signalbehandlingskretsen.
1.4. Signalet
Signalinnblanding er den viktigste faktoren som skal vurderes i PCB-layoutdesign. Alle grunnleggende aspekter er: svak signalkrets og sterk signalkretsseparasjon eller til og med isolasjon; AC-delen er skilt fra DC-delen; høyfrekvente delen er skilt fra Lavfrekvente deler; Merk signalretningens retning; Ordningen med jordlinjene; Passende skjerming, filtrering og andre tiltak. Disse er mange argumenter som har blitt vektlagt om og om igjen, ikke gjentatt her.
1.5.Beautiful
Ikke bare bør du vurdere den ryddige og ordnede plasseringen av komponentene, men også vurdere den grasiøse strømmen av linjen. Som den generelle lekmannen understreker noen ganger det tidligere, er det nødvendig å vurdere fordelene og ulempene ved kretsdesignet. For å kunne bilde produktet, må førstnevnte prioriteres når ytelsen ikke er krevende. Men når det gjelder høy ytelse, hvis du må bruke et doble panel, og kretskortet er vedlagt det, bør du gi prioritet til skjønnheten i ganglinjen. Neste del vil diskutere "estetikk" av ledninger.
2) Ledningsprinsipp
Følgende er en detaljert introduksjon til noen av de mindre vanlige anti-interferensmålene i litteraturen. Med tanke på den praktiske applikasjonen, spesielt i produktprøven, er det fortsatt et stort antall dobbelte paneler, og følgende innhold er hovedsakelig for doble paneler .
2.1.Wiring "estetikk"
Unngå riktige vinkler når du svinger, og prøv å gjøre en overgang med en diagonal eller en bue.
Linjen skal være ordnet og ordnet og ordnet i forskjellige kategorier, som ikke bare kan unngå gjensidig innblanding av forskjellige signaler, men også lette inspeksjon og modifikasjon. For digitalt system, signallinjer i samme leir (f.eks. Datalinje, adresse linje) mellom trenger ikke å bekymre deg for interferensproblemet, men som å lese, skrive, klokke kontrollsignal, bør det være kult, best beskyttet landlinje.
Stort gulv (vil bli nærmere omtalt nedenfor), jordledningen (den skal være "ansikt") og forsøke å holde en rimelig like avstand mellom signallinjer, på grunnlag av å forhindre kortslutning, lekkasje nær så mye som mulig.
For svake nåværende systemer, bør jord- og kraftledninger være så nært som mulig.
Bruk systemet til komponenten av bordet, signallinjen er så full som mulig.
2.2.Ground layout.
Det er mye diskusjon om betydningen og utformingen av grunnlinjen i litteraturen, men det er fortsatt mangel på detaljert og nøyaktig innføring i grunnlinjelayout i selve PCB. Min erfaring er det for å forbedre Systemets pålitelighet (i stedet for bare å lage en eksperimentell prototype), kan ikke grunnlinjen overbelastes, særlig i svak signalbehandling. For dette formål må vi ikke spare noen forsøk på å implementere prinsippet om "stort områdeutspredning".
Når du legger bakken, må den være rutenett, med mindre den er splittet av andre linjer. Termisk ytelse og høyfrekvent konduktivitet av rutenettet er mye bedre enn den for hele bakken. I dobbeltpanelets ledninger er det noen ganger nødvendig å skille jordledningen for å gå signallinjen, noe som er ekstremt ugunstig for å opprettholde lav nok jordmotstand. Av denne grunn må en rekke "smarte" midler innføres for å sikre den "glatte" strømmen. Disse teknikkene inkludere:
Et stort antall overflatefesteelementer brukes til å eliminere det "originale" rommet okkupert ved sveisehull.
Benytt full bruk av positiv plass: Den omfattende bruken av overflatemonterte komponenter av anledninger, for å forsøke å få signallinjene til å gå så langt som mulig til bakken "uselvisk", det innebærer også mange fine tips, jeg har min bok i en av PCB ferdigheter: utveksling pin har en rekruttering, det er mange lignende magi, vil fortsette å skrive.
Rimelige arrangement av signal linjer, vil styre i kritiske områder, spesielt "hjertet" (her er relatert til hele platen bakken kommunikasjon) "til" til bakken, så lenge det forsiktig design, kan det fortsatt gjøre det.
Negativt og positivt samarbeid: Noen ganger på den ene siden på platen er bakken "desperat", kan prøve å gjøre de to sidene av ledningen koordinert med hverandre for øyeblikket: "Jeg kan ikke bli her, har sitt eget sted for dere" , i motsatt posisjon som svarer til det tomme ut et stykke torfgulv lagd nok, igjen gjennom nummeret, beliggenheten, rimelig nok via (vurderer hullet har større motstand) gjennom dette? "Broen" vil bli tvingt delt med linjene i signallinjene som har blitt krysset, men de er motvillige til å bli festet, og håper at de to sidene av Taiwans strøk blir integrert i en tilstrekkelig elektrisk ledningsevne.
Antallet av hundens vegg: det er veldig vanskelig å komme seg ut av stedet og ikke villig til å kutte av den store jordlinjen av en enkelt signallinje, la dette signalet vise urettferdighet litt, gå over ledningen. Noen ganger , Jeg er ikke fornøyd med å bare ta en ledig ledning, signalet nøyaktig og må gå gjennom en motstand, eller andre "lange ben", jeg kan perfekt forsvarlig å utvide pin av enheten, posisjonen til deltidsjumper, både gjennom signalet, og unngå jumperen disse usømmelige navnene: - (i de fleste tilfeller kan jeg selvfølgelig alltid gjøre et slikt signal fra det rette stedet for å unngå jord ved korset, det eneste behovet er observasjon og fantasi.
I det minste bør banen til jordstrømmen være rimelig, og den store strømmen og den svake signalstrømmen må ikke forskyve side om side. Noen ganger velger du en rimelig bane, er en rad jordlinjer verdt en urimelig konfigurert gruppe.
Til slutt er det et kjent ordtak: "Du kan stole på moren din, men ikke stole på landet ditt." I en svært svak signalbehandling (under mikrovolt) , på de viktigste punktene i bakken, vil potensialforskjellen fortsatt ha mer enn prosessert signalamplitude, i det minste i samme størrelsesorden, selv om den statiske potensielle høyre, momentan potensialforskjell fortsatt kan være veldig stor. For en slik anledning, er det første prinsippet er å få kretsen til å fungere som uavhengig av jordpotensialet som mulig.
2.3.Power line layout og strømfiltrering.
Jeg er ikke enig med den generelle litteraturen om at kraftledningen skal være så tykk som mulig. Bare i høy effekt (1 sekund i gjennomsnitt kan strømforsyningsstrømmen nå 1 a), må du sørge for nok strømkabelbredde (min erfaring, 50 mil per 1 en strøm som svarer til behovene i de fleste tilfeller). Bredden på strømledningen er ikke nøkkelen hvis bare for å hindre interferens fra signalet. Selv om de finere kraftledningene er noen ganger bedre! Kvaliteten på strømforsyningen er generelt ikke i absolutt verdi, men i svingning av strømforsyning og forstyrrelser av superposisjon. Nøkkelen til strømforstyrrelser er filterkapasitans! Hvis søknaden din har strenge krav til strømkvalitet, må du ikke skinne på filterkondensatoren! Når bruk filterkapasitansen, merk følgende:
Hele kretsen av effektinngangen bør være en "total" filtreringsmåling, og ulike typer kondensatorer bør samsvare med hverandre, "det samme kan ikke være lite, i hvert fall ikke dårlig. J for digitalt system skal ha minst 100 + 10 uF uF elektrolytisk tantal + uF + 1 nf SMT patch 0.1.High frekvens (100kHz) 100uF elektrolyse + 10uF chip tantal + 0.47uF patch + 0.1uf patch.Ac simuleringssystem: for DC og lavfrekvent analog systemer: 1000uF | 1000uF elektrolyse + 10uF tantal + 1uF lapp + 0.1uF lapp.
Det bør være et "sett" av filterkondensatorer rundt hver viktig chip. For digitale systemer er en 0,1 uF lapp nok, generelt viktig eller arbeidende nåværende og større brikke bør også være på en 10 uF chip tantal eller 1 uF patch, den høyeste arbeidsfrekvensbrikker (CPU, krystaller) og 10 nf | 470 pf eller 1 nf. Kapasitansen skal være så nær som mulig til brikkens strømpinne og så direkte som mulig, jo mindre jo nærmere.
For chipfilterkapasitansen, bør innsiden (filterkapasitansen til chipets strømrørfot) være så tykk som mulig, fortrinnsvis med flere fine linjer. Utstyrt med filterkondensatoren er lav (ac) impedansspenningskilde og undertrykker vekslingskoblingsinterferens, Utvendig kondensatorrør føtter (fra hovedstrøm til filterkapasitans a) Strømledningen er ikke så viktig, ikke være for tykk linjebredde, i det minste for å ta opp mye plateområde. I noen simuleringssystemer er strømmen inngang er også nødvendig for å bruke RC-filternettverket for ytterligere å undertrykke forstyrrelsen, mens den mindre kraftledningen noen ganger skjer for å få effekten av motstanden i RC-filteret, hvilket er gunstig.
For et system med et bredt spekter av driftstemperatur er det viktig å merke seg at aluminiumelektrolytkondensatoren kan redusere eller til og med miste filtreringseffekten ved lav temperatur, og passende tantalkondensatorer skal brukes i stedet. For eksempel, bruk 100uF tantal | 1000uF aluminium istedenfor 470uF aluminium, eller erstatt 100uF aluminium med 22uF chip tantal.
Merk at aluminium elektrolytkondensatorer ikke skal være for nær høyeffektvarmeanordninger.
4. Våre hovedkunder er fra mellomstore produsenter i forbrukerelektronikk, digitale produkter, radiotelefon, industriell ledelse, automatisering og medisinsk behandling, etc. Vår solide kundebase har gitt en sterk drivkraft for selskapets vekst.

Populære tags: LED kretskort, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, billig, tilpasset, lav pris, høy kvalitet, sitat


