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

高速PCB的誕生與發展

PCB線路板打樣 ? 2019-07-28 10:08 ? 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

如前幾篇博客中所述,“高速PCB”在我們的行業中幾乎無處不在。而且,正如所引用的,我們總是說,無論最終產品或實施方案如何,憑借其中的IC技術,每個PCB都是高速的。幾年前,我們開始說重要的是元件的邊緣速率,或者更具體地說,元件邊緣和電路板之間的互連。這實際上就是我們如何找到我們的業務名稱Speeding Edge。它是PCB上元件互連所表現出的“前沿”和“高速邊緣速率”這兩個術語的融合。

值得重新審視“高速”一詞的演變意味著什么。多年來它是如何變化的。本文將討論高速PCB的歷史,當我們說PCB器件是高速時我們的真正含義以及一些不適當地應用于高速PCB設計過程的經驗法則。還將討論有關高速設計原理信息的寶貴資源。

高速PCB的誕生與發展

高速PCB實際上已存在很長時間時間可以追溯到由IBM和Cray等公司設計和制造的大型計算機。但相對于PCB行業的其他部分而言,這是一個相當孤立的利基市場。對于世界其他地區而言,高速成為80年代早期關注的問題,當時TTL足夠快,路徑變長。這就是我們如何在信號完整性方面定義高速度;當信號路徑相對于上升時間較長時,PCB是高速的,當信號從開放端反射并導致問題時,路徑變長。

在精確數學方面,如果上升時間是一個納秒,每個3“或更長的路徑都會因為反射而失敗。注意:3“= 7.5厘米,6”= 15厘米。通過找出路徑的速度,將上升時間轉換為長度。在PCB中,這相當于每納秒6“。這是起點。并且,發生的頻率或時鐘頻率對決定沒有影響。

正如Speeding Edge總裁兼創始人Lee Ritchey所說:“我看到設計失敗了在“上電”復位線上。打開電源時會發生這種情況。人們會認為這是非關鍵性的,因為它并不經常發生。世界有這種基于時鐘頻率快速判斷的習慣,這就是他們遇到麻煩的地方。 “

作為一個例子,幾年前我們麻煩了一個失敗的脈搏血氧儀。設計該產品的公司確定該產品“慢”,因為它具有1MHz的時鐘。但它不起作用,因為設計的內存部分上升時間為350皮秒。

那么我們現在在哪里?我們從美光科技公司看到的最后一個存儲器組件數據表明,慢速邊緣為100皮秒,標稱邊緣為50皮秒。沒有指定快速邊緣。如果我們以納秒開始,則慢邊緣是1/10,這意味著對于慢邊緣,長度為3/10英寸的路徑可能會出現反射失敗。在這種情況下,沒有產品在時鐘頻率下也不會很快。

當他們認為產品設計師因為他們的最終產品實現不是“快”時,他們仍然遇到麻煩,這意味著產品速度不高。而且,人們往往會犯錯誤的地方有五個。其中包括:

不遵循信號完整性規則。這包括不控制阻抗,不使用適當的終端并使用應用筆記作為設計指南。失敗設計的許多借口都以“我遵循應用說明,產品不起作用”開頭。(許多應用筆記不包含有效的信號完整性建議。)

有很多技術產品創意來自那些不了解技術

規則的人。在過去的30年里,有許多產品創意源于計算機科學工程師,他們沒有接受任何信號完整性培訓。

抓住一堆規則 - 但是,如前幾篇文章中所述,在高速設計中,最大和最大的一部分,并將它們應用于設計過程而不了解事情是如何運作的。

今天的關鍵挑戰是設計一個功能正常的PDS。

糟糕的規則

當涉及到高速設計考慮時,一些最大的問題源于使用沒有良好工程實踐基礎的經驗法則。與高速PCB設計相關的三個最常見的是:

20H規則

3W規則

拼接過孔規則

20H規則

20H規則是一個一組起源于90年代初期的十幾條規則。該規則聲稱,如果您將Vdd從地平面凹陷的距離為分離的20倍或“H”(代表兩個平面之間的高度),則會降低EMI。這個規則在兩個不同的大學由構建測試板的學生進行測試,以辨別規則的驗證。一個測試板使用Vdd構建,地平面是齊平的,而另一個是使用20H規則構建的。用RF發生器激勵平面對,并用近場探頭檢查以確定是否有任何EMI從邊緣逸出。所學到的第一件事是,逃逸的輻射量非常小,不會引起EMI問題。此外,當施加20H規則而Vdd和地平面是齊平時,確實逃逸的小輻射更糟。有關這些測試的論文是本文末尾的參考文獻2和3。

3W規則

此規則基于另一個任意決定,指出為了控制在同一層上路由的并行跟蹤之間的串擾,跟蹤之間的最小間距應保留3W的中心。要記住的是串擾不是跡線寬度的函數。相反,它是信號線或平行移動的軌跡之間不需要的相互作用(也稱為耦合),它是兩件事的函數:

這兩者之間有多遠邊緣?

最近平面上方的跡線有多高?

確定這兩個因素的唯一方法是通過使用模擬器。這是一個非常直接的分析,需要大約兩分鐘才能完成。但是,重要的是要注意,除非您知道受害線在耦合噪聲方面能夠承受多少,否則您無法開始分析過程。

拼接過孔

正如我在關于保護痕跡(Guard Traces:Hit或Myth?)的博客中所指出的,據稱縫合過孔控制串擾并且是電磁場的屏障。通過在兩條其他跡線之間放置一條保護線,然后定期將一條通孔從跡線放到下面的地平面來實現拼接過孔。事實是,如果為了產品的運行需要使用拼接過孔,那么今天的互聯網產品 - 服務器,橋接器和路由器都不能制造出來。在機械方面,根本沒有足夠的空間來分隔這些產品中的數千條痕跡。

正如Lee Ritchey所說,“我發現每一條有效的規則都有一個直截了當的證據。如果引用該規則的人不能提供證據,你就不應該使用它。“

那種正確的信息

其中一個挑戰我們在行業中面臨的是各種公共領域(貿易出版物,互聯網,“所謂的”專家的書籍)中流傳的大量不良信息。真正的挑戰是,在這些信息資源中,有時最終會有大量信息是正確的,但卻與非信息資源配對。困難在于辨別您可以信任的信息和您不能信任的信息。

有兩個非常好的信息論壇可用,其中包含有效的設計規則:IEEE論壇數據庫和SI-LIST反射器。 SI-List于1994年啟動,其中30名成員包括章程電子郵件列表。通過它,工程師可以發布問題,回答問題,參與辯論或聽取“喋喋不休”。

IEEE提供對出版物,會議,技術標準以及專業和教育活動的訪問,以促進工程學科的進步??梢宰鳛楣こ虒I人員或學生加入IEEE。

憑借其中的技術,今天設計的每一塊PCB都是高速的。了解高速是什么以及哪些信息構成有效的高速設計方法將確保您創建的產品能夠在第一時間正常工作。

參考文獻

Ritchey,Lee W.和Zasio,John J.,“正確的第一次,關于高速PCB和系統設計的實用手冊,第1卷和第2卷?!?/p>

“20-H規則和屏蔽過孔對印刷電路板電磁輻射的影響”,IEEE學生會員Huabo Chen和IEEE部門高級會員Jiayuan Fang

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

    23877

    瀏覽量

    424242
  • 封裝
    +關注

    關注

    128

    文章

    9249

    瀏覽量

    148615
  • 華強pcb線路板打樣

    關注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    44637
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,某些層面走線的
    發表于 02-03 14:36

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速PCB諧振威力,不容小覷
    的頭像 發表于 02-03 14:31 ?95次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>諧振威力,不容小覷

    是德科技高頻高速PCB板全流程測試解決方案

    甚至更高的速率邁進,“高頻高速”已成為PCB行業的必爭之地。與之一同到來的是更嚴苛的材料Dk/Df控制,更復雜的阻抗匹配,以及更棘手的信號完整性挑戰。在這個機遇與挑戰并存的時刻,一塊完美的高頻高速
    的頭像 發表于 01-21 10:52 ?4381次閱讀
    是德科技高頻<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>板全流程測試解決方案

    高速PCB打樣必知:細節決定成敗,這些點你不能忽視!

    23年PCBA一站式行業經驗PCBA加工廠家今天為大家講講高速pcb打樣需要注意什么細節?高速pcb打樣需要注意的細節。在高速
    的頭像 發表于 12-16 09:19 ?312次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>打樣必知:細節決定成敗,這些點你不能忽視!

    高速PCB設計EMI避坑指南:5個實戰技巧

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講高速PCB設計EMI有什么規則?高速電路PCB設計EMI方法與技巧。在高速
    的頭像 發表于 11-10 09:25 ?638次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>設計EMI避坑指南:5個實戰技巧

    為什么高速信號鏈路 = 芯片 + PCB + 極細同軸線束三者匹配?

    高速信號鏈路的性能,不取決于單一環節,而是“芯片 + PCB + 極細同軸線束”三者的整體匹配;芯片是信號的源,PCB高速通道,線束是關鍵橋梁;三者只有協同優化,才能實現
    的頭像 發表于 11-03 18:48 ?1670次閱讀
    為什么<b class='flag-5'>高速</b>信號鏈路 = 芯片 + <b class='flag-5'>PCB</b> + 極細同軸線束三者匹配?

    PCB分板切割就選Sycotec高速電主軸的硬核理由

    在電子制造領域,PCB(印刷電路板)的分板切割環節至關重要,其精度與效率直接關乎產品質量與生產效益。要想切割效果好,選用好的工具及刀具是關鍵。在此背景下,德國Sycotec高速電主軸憑借數十年的技術
    的頭像 發表于 08-29 10:14 ?674次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>分板切割就選Sycotec<b class='flag-5'>高速</b>電主軸的硬核理由

    高速PCB鋪銅到底怎么鋪

    在日常PCB設計中,我們經常會看到整版大面積鋪銅,看起來既專業又美觀,好像已經成了“默認操作”。但你真的了解這樣做的后果嗎?尤其是在電源類板子和高速信號板中,鋪銅可不是越多越好,處理不好反而會影響電氣性能甚至埋下安全隱患!
    的頭像 發表于 07-24 16:25 ?3341次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>鋪銅到底怎么鋪

    高速PCB布局/布線的原則

    目錄:一、布線的一般原則1、PCB板知識2、5-5原則3、20H原則4、3W/4W/10W原則(W:Width)5、重疊電源與地線層規則6、1/4波長規則7、芯片引腳布線二、信號走線下方添加公共接地
    的頭像 發表于 05-28 19:34 ?2324次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>布局/布線的原則

    高頻高速PCB測試解決方案

    高頻高速PCB廣泛應用于AI、高速通信、數據中心和消費電子等領域。其性能的穩定性和可靠性決定了整個系統的信號完整性和運行效率。高速PCB產業
    的頭像 發表于 05-20 09:13 ?1856次閱讀
    高頻<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>測試解決方案

    PCB設計如何用電源去耦電容改善高速信號質量

    PCB設計電源去耦電容改善高速信號質量?!What?Why? How?
    的頭像 發表于 05-19 14:27 ?784次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>設計如何用電源去耦電容改善<b class='flag-5'>高速</b>信號質量

    高速PCB板的電源布線設計

    隨著集成電路工藝和集成度的不斷提高,集成電路的工作電壓越來越低,速度越來越快。進入新的時代后,這對于PCB板的設計提出了更高的要求。本文正是基于這種背景下,對高速PCB設計中最重要的環節之一一電源
    發表于 04-29 17:31

    高速PCB設計基礎篇

    基本概念 v 高速電路定義 v 電磁干擾(EMI)和 電磁兼容(EMC) v 信號完整性(signal integrity) v 反射(reflection) v 串擾(crosstalk
    發表于 04-21 15:50

    開關電源的PCB版圖設計及其電磁兼容分析

    摘要21世紀,電子領域發展迅速,使得由集成電路構成的電子系統朝著大規模、小體積和高速度的方向發展。隨著芯片的體積越來越小,電路的開關速度越來越快,PCB的密度越來越大,信號的工作頻率越
    發表于 03-17 13:53

    開關電源的PCB版圖設計及其電磁兼容分析(建議下載?。?/a>

    摘要21世紀,電子領域發展迅速,使得由集成電路構成的電子系統朝著大規模、小體積和高速度的方向發展。隨著芯片的體積越來越小,電路的開關速度越來越快,PCB的密度越來越大,信號的工作頻率越
    發表于 03-08 10:13