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              發布時間:2020-10-05 09:20  
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              視頻作者:廣州俱進科技有限公司







              PCB設計三部分

              原理圖、PCB、物料清單(BOM)表

              原理圖設計,其實就是將前面的思路轉化為電路原理圖,它很像我們教科書上的電路圖。pcb涉及到實際的電路板,它根據原理圖轉化而來的網表(網表是溝通原理圖和pcb之間的橋梁),而將具體的元器件的封裝放置在電路板上,然后根據飛線連接其電信號。完成了pcb布局布線后,要用到哪些元器件應該有所歸納,所以我們將用到BOM表。





              一款PCB設計的層數及層疊方案取決于以下幾個因素:

              (1)硬件成本:PCB層數的多少與硬件成本直接相關,層數越多硬件成本就越高,以消費類產品為代表的硬件PCB一般對于層數有限制,例如筆記本電腦產品的主板PCB層數通常為4~6層,很少超過8層;

              (2)高密元器件的出線:以BGA封裝器件為代表的高密元器件,此類元器件的出線層數基本決定了PCB板的布線層層數;

              (3)信號質量控制:對于高速信號比較集中的PCB設計,如果重點關注信號質量,那么就要求減少相鄰層布線以降低信號間串擾,這時布線層層數與參考層層數(Ground層或Power層)的比例是1:1,就會造成PCB設計層數的增加;反之,如果對于信號質量控制不強制要求,則可以使用相鄰布線層方案,從而降低PCB層數;

              (4)原理圖信號定義:原理圖信號定義會決定PCB布線是否“通順”,糟糕的原理圖信號定義會導致PCB布線不順、布線層數增加;

              (5)PCB廠家加工能力基線:PCB設計者給出的層疊設計方案(疊層方式、疊層厚度 等),必須要充分考慮PCB廠家的加工能力基線,如:加工流程、加工設備能力、常用PCB板材型號 等 。





              高速PCB設計中的阻抗匹配

              阻抗匹配阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質量優劣。




              PCB走線什么時候需要做阻抗匹配?

              不主要看頻率,而關鍵是看信號的邊沿陡峭程度,即信號的上升/下降時間,一般認為如果信號的上升/下降時間(按10%~90%計)小于6倍導線延1時,就是高速信號,必須注意阻抗匹配的問題。導線延1時一般取值為150ps/inch。



              高速PCB設計--并聯終端匹配

              在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯電阻使負載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負載端反射的目的。實現形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。

              匹配電阻選擇原則:在芯片的輸入阻抗很高的情況下,對單電阻形式來說,負載端的并聯電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等;對雙電阻形式來說,每個并聯電阻值為傳輸線特征阻抗的兩倍。

              并聯終端匹配優點是簡單易行,顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關;雙電阻方式則無論信號是高電平還是低電平都有直流功耗,但電流比單電阻方式少一半。

              常見應用:以高速信號應用較多。

              (1)DDR、DDR2等SSTL驅動器。采用單電阻形式,并聯到VTT(一般為IOVDD的一半)。其中DDR2數據信號的并聯匹配電阻是內置在芯片中的。

              (2)TMDS等高速串行數據接口。采用單電阻形式,在接收設備端并聯到IOVDD,單端阻抗為50歐姆(差分對間為100歐姆)。




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