Expoziţie

Sistemul SCM de imprimare a circuitelor imprimate

Apr 14, 2019 Lăsaţi un mesaj

Sistemul SCM de imprimare a circuitelor imprimate

Suntem o companie de imprimare mare în Shenzhen China. Noi oferim toate publicatiile de carte, hardcover de imprimare de carte, papercover de imprimare de carte, hardcover notebook, imprimare carte de spirală, șa stiching carte de imprimare, imprimare broșură, cutie de ambalaj, calendare, toate tipurile de PVC, broșuri produs, note, carte pentru copii, tipuri de hârtie specială produse de imprimare color, carton de joc și așa mai departe.

Pentru mai multe informatii va rugam vizitati

http://www.joyful-printing.com. Numai ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Designul plăcii de circuite imprimate este foarte important pentru sistemul de interferențe anti-intermitent al sistemului cu un singur chip. Proiectați plăcile cu circuite imprimate și cablajele în conformitate cu cele trei principii de control al surselor de zgomot cât mai mult posibil, minimizând propagarea și cuplarea zgomotului și minimizând absorbția zgomotului.

Panoul de circuite imprimate trebuie împărțit corespunzător. Sistemul cu un singur chip poate fi de obicei împărțit în trei zone, și anume zona analogică (teama de interferență), zona digitală (interferența și interferența) și zona de antrenare a puterii (sursa de interferență).

Placa de circuite imprimate este alimentată de o sursă de alimentare cu un singur punct și un principiu de legare la un singur punct. Liniile de putere și de sol ale celor trei zone sunt conduse în trei moduri. Componentele de zgomot sunt mai departe de componenta fără zgomot.

Abilități de proiectare

1. Răsuciți circuitul de oscilare a ceasului și circuitul logic special de mare viteză la masă, astfel încât câmpul electric din jur să fie aproape de zero.

2. Dispozitivul conducătorului auto I / O și amplificatorul de putere sunt cât mai aproape de partea laterală a plăcii, în apropierea conectorului.

3. Poate utiliza dispozitive cu viteză redusă fără dispozitive de mare viteză, dispozitivele de mare viteză fiind utilizate numai în locuri-cheie.

4. Utilizați un ceas care respectă frecvența minimă cerută de sistem. Generatorul ceasului este cât mai aproape posibil de dispozitivul care utilizează ceasul. Carcasa oscilatorului cu cristale de cuarț trebuie legată la pământ, iar linia ceasului trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să nu fie menționată pretutindeni. Sub oscilatorul cuarț, zona sub dispozitivul sensibil la zgomot trebuie să fie mărită, iar celelalte linii de semnal nu trebuie luate. Linia ceasului este perpendiculară pe linia I / O și are mai puține interferențe decât linia I / O paralelă. Linia de ceas este departe de linia I / O.

5. Utilizați o linie de 45 de grade și nu utilizați o linie de pliere de 90 de grade pentru a reduce emisia semnalelor de înaltă frecvență. Panoul unic, panoul dublu, cablul de alimentare și firul de împământare trebuie să fie cât mai groase posibil. Numărul de intrări în linia de semnal ar trebui să fie cât mai mic posibil.

6. Placa de 4 straturi este cu 20dB mai mică decât zgomotul dublu al panoului. Placa cu 6 straturi este cu 10 dB mai mică decât placa cu 4 straturi. Încercați să utilizați plăcile cu mai multe straturi atunci când economia permite.

7. Liniile cheie ar trebui să fie cât mai scurte posibil și cât mai groase posibil, cu teren de protecție pe ambele părți. Dacă semnalul sensibil și semnalul benzii de câmp de zgomot sunt extrase printr-un cablu plat. Ar trebui să fie extras prin linia de sol-semnal-teren.

8. Nu formați o buclă pe nici o linie de semnal. Dacă este inevitabil, bucla ar trebui să fie cât mai mică posibil.

9. Pentru dispozitivele de tip A / D, partea digitală și partea analogică sunt mai bine să se deplaseze și să nu treacă. Liniile sensibile la zgomot nu ar trebui să fie paralele cu liniile de mare viteză și liniile de curent înalt

10. Microcomputer cu un singur chip și alte circuite IC. Dacă există mai multe surse de alimentare și motive, adăugați un condensator de decuplare la fiecare capăt. Adăugați un condensator de decuplare la fiecare IC și alegeți un condensator monolitic sau ceramic cu semnal de înaltă frecvență ca condensator de decuplare. Când condensatorul de decuplare este lipit pe placă, pinii trebuie să fie cât mai scurți posibil. Un condensator de tantal de mare capacitate sau un condensator de poliester este folosit în locul unui condensator electrolitic ca condensator de stocare pentru încărcarea unui circuit deoarece condensatorul electrolitic are o inductanță distribuită mare și este ineficient pentru frecvența înaltă. Dacă se folosesc condensatoare electrolitice, acestea trebuie să fie asociate cu condensatori de decuplare cu caracteristici de frecvență ridicată.

11. Portul I / O care nu este utilizat de MCU trebuie definit ca ieșire. Semnalele din regiunea de zgomot ridicat sunt filtrate. O diodă de descărcare trebuie plasată în afara bobinei releului. Un șir de rezistențe poate fi folosit pentru a atenua marginea liniei I / O sau pentru a furniza o anumită amortizare.

12. Când este necesar, un dispozitiv de blocare de înaltă frecvență din ferită de sârmă de cupru poate fi adăugat la linia electrică și la linia de masă pentru a bloca transmisia de zgomot de înaltă frecvență. Semnalele slabe de ieșire a semnalelor, cabluri de înaltă frecvență și cabluri de înaltă frecvență trebuie protejate. Sârma de plumb și firul de împământare trebuie răsucite.

13. Placa de circuite imprimate este prea mare sau frecvența liniei de semnal este prea mare, astfel încât timpul de întârziere pe linie este mai mare sau egal cu timpul de creștere a semnalului. Linia este procesată în funcție de linia de transmisie și se adaugă rezistența de potrivire a terminalelor.

14. Încercați să nu folosiți soclul IC, lipiți IC direct pe placă, iar suportul IC are o capacitate distribuită mare.

Trimite anchetă