国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

淺談PCB平面的交叉影線 什么時候才適合使用陰影線

PCB線路板打樣 ? 來源:上海韜放電子 ? 作者:上海韜放電子 ? 2020-12-22 14:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

PCB平面的交叉影線是指一種方法,其中PCB內某些平面或其他較大面積的銅表現為銅的晶格。規則的開孔以固定的間隔放置,就像出現在紗門中的開孔一樣。如今,在剛性PCB上很少需要對剖面線進行劃格,但是在可提供許多好處的Flex和剛性-Flex實施中使用它們。那么什么時候才適合使用陰影線,特別是陰影線或陰影線陰影區域?

盡管在剛性PCB中不再那么有用,但它們在柔性/剛性-柔性PCB中已變得非常重要,在柔性/剛性-柔性PCB中,陰影線接地圖案在結構支撐和接地元件中起著雙重作用。本文將介紹交叉影線平面的歷史,其制作方法,它們最初用于剛性PCB的原因以及它們在柔性和剛性-柔性板上的持續作用和今天的優勢。

艙口地面的定義和歷史

如上所述,艙口接地平面是銅的網格結構,在規則的間隔處具有規則的開口。創建交叉影線平面的實際過程發生在CAD或CAM系統中,其中要影線的區域是由一系列規則間隔的直線填充的區域,就像信號層中繪制的跡線一樣。然后,該區域將邊緣連接形成交叉影線的細線邊緣。對該交叉影線進行的連接(例如電源或接地)與在實體平面中進行連接的方式相同。

在多層PCB制造過程的早期,內層處理的最后步驟涉及使銅表面粗糙化,以使它們在層壓過程中緊密粘附在預浸料系統中的樹脂上。此步驟之所以必要,是因為從DES(顯影,蝕刻和剝離)工藝中出來的銅表面非常光滑。實際上,它們是如此光滑,以至于很難在用于層壓PCB的樹脂和銅之間建立牢固的結合。結果,如果不對銅表面進行粗糙化處理,則會在層壓板和PCB的實心銅平面之間發生分層。相同的問題發生在外層上的組件安裝焊盤上,導致在返工期間在焊接時焊盤從PCB上松脫。

注意:制造層壓制品時,也存在相同的粘合問題。在層壓板制造過程中,使用與制造PCB相同的樹脂。此處,將樹脂浸漬的玻璃布與在每一面粘合的一塊銅箔結合在一起,以形成層壓板。在這種情況下,作為形成箔的電鍍過程的一部分,粘合到樹脂上的銅箔表面會進行粗糙的表面處理。

在剛性PCB中實施

為了解決上述在剛性多層PCB上的銅粘附問題,創建了交叉影線。實際過程涉及在銅平面上創建小孔,以便樹脂將通過銅與層壓板粘合,而不是試圖直接在樹脂和銅之間強制粘合。只要與層壓板的粘結足夠牢固并在整個板上分布,就可以對板進行足夠的研究以抵抗分層。

這基本上解決了分層問題,但由于必須創建復雜的CAD文件,因此提出了昂貴的建議。就像今天深受喜愛的Gerbers一樣,這些文件用于描述圖層并繪制對這些圖層進行成像所需的膠片。在這段時間里,CAD工具遠不如今天強大,并且設計人員無法通過單擊幾下按鈕簡單地導出這些文件。

在1980年代后期,開發了一種新的工藝來解決上述粘附問題,因此不再需要在硬質PCB上使用交叉陰影線的平面。此過程通過兩種方法之一完成。一種稱為氧化黑處理,另一種稱為替代氧化或棕色氧化。在此步驟之后,內層銅的外觀在采用黑色氧化物方法后為啞黑色或在采用替代氧化物方法后為棕色。具有黑色氧化物的內層如圖1所示。

圖1.蝕刻和涂覆黑色氧化物后的內層對。

這兩種方法都對銅進行微蝕刻,以使銅足夠粗糙以與預浸料中的樹脂結合。本質上,它們提供了樹脂可以粘結的“牙齒”。在蝕刻之后且在層壓之前對所有內層進行處理。結果是預浸料樹脂與PCB中銅層之間的牢固結合。

注意:由于PCB跡線中趨膚效應損耗的增加,對于高速信號,銅粗糙度經常被討論為問題。為了降低銅走線表面的粗糙度,使用了不增加表面粗糙度的替代性表面處理方法,例如Atotech Bondfilm。

如今,很少在剛性PCB上使用交叉陰影線。實際上,如果制造商或其他來源要求將交叉影線應用于內層平面或外層的銅填充物,則有兩件事在起作用:

加工者或其他來源正在使用非常古老且過時的規則進行操作。

制造商沒有足夠的過程控制,應避免作為電路板制造商。

柔性和剛性柔性電路中的交叉影線

盡管如今在硬質PCB中很少使用交叉影線,但對于撓性電路和剛撓性電路,它都具有實際應用。這些應用分為柔性和剛性-柔性電路兩個領域:

柔性區域中的受控阻抗: 使用艙口接地是一種為高速數字板提供受控阻抗布線所需的參考平面的好方法。艙口蓋提供了更寬,更可制造的尺寸,同時保留了電路和組件的靈活性。應當注意,交叉影線減少了傳輸線下的銅量,從而減小了電容并提高了其阻抗。

撓性區域的結構支撐: 使用艙口地面可提供動態或靜態撓性帶所需的結構支撐,而不會增加銅層的剛性。在兩側柔性電路上。該層仍可用于受控的阻抗布線,從而產生不希望的剛度,也可以使帶永久變形。

為了計算導致正確阻抗的走線寬度,有必要使用一種建模工具來考慮交叉影線平面中缺失的銅。因為陰影線接地區域上給定走線的阻抗高于實心接地區域上的阻抗,所以需要降低走線的電感以保持受控阻抗。因此,我們希望使走線稍微寬一些,因為這將減小走線的電感并增加相對于艙口接地的總電容。兩種效果都會有助于將阻抗設置為正確的值。
編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4404

    文章

    23878

    瀏覽量

    424294
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速先生成員--姜杰 如果大家對平面諧振腔的印象還停留在方方正正的銅皮上,這篇文章可能會顛覆你的認知…… 高速先生最近在做SMA測試板的仿真時,遇到一個奇怪的現象:同一塊PCB,某些層面走的高速
    發表于 02-03 14:36

    班通科技:PCB線寬距對阻抗的影響有哪些?

    PCB線寬主要決定阻抗大小,距主要影響耦合強度和差分/共面結構的阻抗;加寬線寬會降低阻抗,增大線距一般會增加差分或共面結構的阻抗。因此,PCB阻抗與線寬距的關系是——線寬增加會導致
    的頭像 發表于 01-20 17:53 ?253次閱讀
    班通科技:<b class='flag-5'>PCB</b>線寬<b class='flag-5'>線</b>距對阻抗的影響有哪些?

    EXCUSE ME,表層的AC耦合電容和PCB內層的高速會有串擾?

    在L3層,中間L2層是地平面的這種情況。那就回到了題目和摘要說的問題了,根據電磁場理論,電容在表層,走在L3層,如果中間的L2層是個完整的參考平面的話,表層的電容及走
    發表于 12-10 10:00

    揭秘PCB設計生死線:走線寬度、銅厚與溫升如何決定電流承載力?

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB與過孔的電流承載能力有受什么影響?PCB與過孔的電流承載能力的影響因素。PCB
    的頭像 發表于 11-19 09:24 ?1243次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>PCB設計生死線</b>:走線寬度、銅厚與溫升如何決定電流承載力?

    到底DDR走能不能參考電源層啊?

    信號的速率更高,3倍頻下可能就到了5-6GHz以上了,這個時候從上面的插入損耗曲線來看,差異就變得慢慢明顯了。總而言之,高速先生的觀點是并不完全拒絕DDR走參考電源平面的可行性,但是
    發表于 11-11 17:46

    請問console連接要怎么進行配置呢?

    如上圖,請問console連接要怎么進行配置呢? 還有為什么我的設備里面,云遠程管理平臺一直啟用不起來是怎么回事?
    發表于 08-05 08:21

    交叉導軌與直線導軌哪個更適合高速運動?

    交叉導軌與直線導軌哪個更適合高速運動?
    的頭像 發表于 07-19 17:57 ?688次閱讀
    <b class='flag-5'>交叉</b>導軌與直線導軌哪個更<b class='flag-5'>適合</b>高速運動?

    霍爾元件PCB布局的10個防干擾技巧

    平面的方向。此時磁通量在元件平面內循環,而非垂直穿過元件,可顯著降低外部磁場對霍爾元件的干擾。例如,在電機控制電路中,將電源與霍爾傳感器平面呈90°布局,可減少電機磁場對傳感器輸出的
    的頭像 發表于 07-08 15:17 ?1083次閱讀

    不只是傳輸信號:一條優質HDMI如何提升觀沉浸感

    事實上,一條優質的HDMI不僅是連接設備的橋梁,更是決定觀沉浸感的關鍵因素之一。 它直接影響著畫面的清晰度、色彩的還原、聲音的同步以及整體播放的穩定性。換句話說,**它決定了你看到的是“電影”,還是“視頻”。 高清畫質輸出,
    的頭像 發表于 06-13 18:10 ?731次閱讀

    JCMsuite應用:孤立

    的圖像(圖像平面沿z方向放置),用于S偏振照明。 光柵通過光學系統后的相干圖像(s偏振入射平面波) 光柵通過光學系統后的相干圖像(p偏振入射
    發表于 05-30 08:48

    PCB設計仿真,“縫合電容”我怎么可能不知道

    設計的話,也不是說一定會掛!這時候,還是案例1那幫資深工程師又有解決方案了,那就是下面的樣子! 在走首尾兩端的電源平面和地平面之間各加一個
    發表于 04-28 15:44

    機柜配線架的走方式

    展開說明: 一、規劃原則 分層管理 按設備功能分層,如核心交換機、配線架、服務器等分層安裝,避免線纜交叉。 水平理架與垂直理架配合使用,確保線纜走向清晰。 線纜路徑優化 遵循“最短路徑”原則,減少線纜冗余。 避免
    的頭像 發表于 04-28 10:44 ?2054次閱讀
    機柜配線架的走<b class='flag-5'>線</b>方式

    推薦!如何優雅地擺好PCB絲印?

    ,方便安裝。 8 絲印的二義性 最常用的RS232,很多人會標注RX和TX,但是PC端也有RX和TX啊,什么時候交叉什么時候用不交叉
    發表于 04-08 14:59

    一文告訴你為什么不要隨便在高速旁邊鋪銅!

    。 共面波導(Coplanar Waveguide, CPW)阻抗計算 有部分PCB板厚較厚,層數較少,利用上述方法沒有辦法計算出阻抗的具體參數,這個時候就要考慮共面波導模型,這種模型
    發表于 04-07 10:52

    PCB Layout中的三種走策略

    布線(Layout)是PCB設計工程師最基本的工作技能之一。走的好壞將直接影響到整個系統的性能,大多數高速的設計理論也要最終經過Layout得以實現并驗證,由此可見,布線在高速PCB設計中
    發表于 03-13 11:35