Медното покритие е важна част от дизайна на печатни платки. Независимо дали става въпрос за местен софтуер за проектиране на печатни платки или за чуждестранен Protel, PowerPCB осигурява функция за интелигентно медно покритие, така че как можем да приложим мед?
Така нареченото изливане на мед е да се използва неизползваното пространство върху печатната платка като референтна повърхност и след това да се запълни с твърда мед. Тези медни области се наричат още меден пълнеж. Значението на медното покритие е да намали импеданса на заземяващия проводник и да подобри способността за предотвратяване на смущения; намаляване на спада на напрежението и подобряване на ефективността на захранването; свързването със заземяващия проводник също може да намали зоната на веригата.
За да направят печатната платка възможно най-неизкривена по време на запояване, повечето производители на печатни платки също изискват от дизайнерите на печатни платки да запълнят отворените зони на печатната платка с медни или подобни на решетка заземяващи проводници. Ако медното покритие се обработва неправилно, печалбата няма да си струва загубата. Дали медното покритие е "повече предимства, отколкото недостатъци" или "повече вреди, отколкото предимства"?
Всеки знае, че разпределеният капацитет на окабеляването на печатната платка ще работи при високи честоти. Когато дължината е по-голяма от 1/20 от съответната дължина на вълната на шумовата честота, ще възникне ефект на антената и шумът ще се излъчва през окабеляването. Ако има лошо заземен меден поток в печатната платка, медният поток се превръща в инструмент за разпространение на шума. Следователно, във високочестотна верига, не мислете, че заземителният проводник е свързан към земята. Това е "заземителният проводник" и трябва да бъде по-малко от λ/20. Пробийте дупки в окабеляването до "добро заземяване" със заземената равнина на многослойната платка. Ако медното покритие се обработва правилно, то не само увеличава тока, но също така има двойната роля на екранираща интерференция.
Като цяло има два основни метода за медно покритие, а именно медно покритие с голяма площ и решетъчна мед. Често се пита дали медното покритие с голяма площ е по-добро от медното покритие с мрежа. Не е добре да се обобщава. защо Медното покритие с голяма площ има двойните функции за увеличаване на тока и екраниране. Въпреки това, ако се използва медно покритие с голяма площ за спояване с вълна, платката може да се повдигне и дори да се образуват мехури. Следователно, за медно покритие с голяма площ, обикновено се отварят няколко канала, за да се облекчи образуването на мехури на медното фолио. Решетката с чисто медно покритие се използва главно за екраниране и ефектът от увеличаване на тока се намалява. От гледна точка на разсейването на топлината решетката е добра (намалява нагряващата повърхност на медта) и играе известна роля в електромагнитното екраниране. Но трябва да се отбележи, че мрежата е съставена от следи в шахматни посоки. Знаем, че за веригата ширината на следата има съответстваща "електрическа дължина" за работната честота на платката (действителният размер е разделен на Цифровата честота, съответстваща на работната честота, е налична, вижте свързаните книги за подробности ). Когато работната честота не е много висока, страничните ефекти от решетъчните линии може да не са очевидни. След като електрическата дължина съвпада с работната честота, ще бъде много лошо. Установено е, че веригата изобщо не работи правилно и навсякъде се предават сигнали, които пречат на работата на системата. Така че за колегите, които ползват гридове, предложението ми е да избирате според условията на работа на проектираната платка, не се вкопчвайте в едно нещо. Следователно, високочестотните вериги имат високи изисквания за многофункционални мрежи за защита от смущения, а нискочестотните вериги, вериги с големи токове и т.н. обикновено се използват и са изцяло медни.
Трябва да обърнем внимание на следните проблеми, за да постигнем желания ефект от медното изливане в медното изливане:
1. Ако печатната платка има много основания, като SGND, AGND, GND и т.н., според позицията на платката на печатната платка, основната „земя“ трябва да се използва като референция за независимо изливане на мед. Цифровото заземяване и аналоговото заземяване са отделени от медното изливане. В същото време, преди изливането на мед, първо удебелете съответната захранваща връзка: 5,0 V, 3,3 V и т.н., по този начин се образуват множество полигони с различни форми.
2. За свързване в една точка към различни заземявания, методът е да се свържете чрез резистори от 0 ома, магнитни перли или индуктивност;
3. Покрит с мед близо до кристалния осцилатор. Кристалният осцилатор във веригата е източник на високочестотно излъчване. Методът е кристалният осцилатор да се обгради с медно покритие и след това корпусът на кристалния осцилатор да се заземи отделно.
4. Проблемът с острова (мъртвата зона), ако смятате, че е твърде голям, няма да струва много да дефинирате земя чрез и да я добавите.
5. В началото на окабеляването заземителният проводник трябва да се третира по същия начин. При окабеляване заземяващият проводник трябва да бъде прокаран добре. Заземителният щифт не може да се добави чрез добавяне на отвори. Този ефект е много лош.
6. Най-добре е да нямате остри ъгли на платката (<=180 градуса), защото от гледна точка на електромагнетиката, това представлява предавателна антена! Винаги ще има въздействие върху други места, независимо дали е голямо или малко. Препоръчвам да използвате ръба на дъгата.
7. Не изливайте мед в отворената зона на средния слой на многослойната плоскост. Защото ви е трудно да направите тази мед "добра земя"
8. Металът вътре в оборудването, като метални радиатори, метални усилващи ленти и т.н., трябва да бъде "добро заземен".
9. Металният блок за разсейване на топлината на регулатора с три клеми трябва да бъде добре заземен. Заземителната изолационна лента в близост до кристалния осцилатор трябва да бъде добре заземена. Накратко: ако проблемът със заземяването на медта на печатната платка е решен, определено е "плюсовете надвишават недостатъците". Може да намали зоната на връщане на сигналната линия и да намали електромагнитните смущения на сигнала навън.