Өндөр хурдны ПХБ-тай холбоотой зарим хэцүү асуудлууд, та эргэлзээгээ шийдсэн үү?

ПХБ ертөнцөөс

 

1. Өндөр хурдны ПХБ-ийн дизайны схемийг зохиохдоо импедансийн тохирлыг хэрхэн авч үзэх вэ?

Өндөр хурдны ПХБ хэлхээг зохион бүтээхдээ импедант тохируулга нь дизайны элементүүдийн нэг юм.Эсэргүүцлийн утга нь гадаргын давхарга (бичил тууз) эсвэл дотоод давхарга (зураас/давхар туузан шугам), жишиг давхаргаас холдох зай (цахилгаан давхарга эсвэл газрын давхарга), утаснуудын өргөн, ПХБ материал зэрэг утас холбох аргатай үнэмлэхүй хамааралтай байдаг. , гэх мэт. Аль аль нь ул мөрийн шинж чанарын эсэргүүцлийн утгад нөлөөлнө.

Өөрөөр хэлбэл, утас залгасны дараа эсэргүүцлийн утгыг тодорхойлж болно.Ерөнхийдөө симуляцийн программ хангамж нь хэлхээний загвар эсвэл ашигласан математик алгоритмын хязгаарлалтаас шалтгаалан зарим тасалдсан утаснуудын нөхцлийг харгалзан үзэх боломжгүй юм.Одоогийн байдлаар бүдүүвч диаграм дээр зөвхөн цуврал эсэргүүцэл гэх мэт зарим терминаторуудыг (түгшүүлэлтийг) хадгалах боломжтой.Мөрийн эсэргүүцэл дэх тасалдлын нөлөөг багасгах.Асуудлын жинхэнэ шийдэл бол утас залгах үед эсэргүүцлийн тасалдлаас зайлсхийх явдал юм.
зураг
2. ПХБ самбарт олон тооны дижитал/аналог функцийн блокууд байгаа тохиолдолд уламжлалт арга нь тоон/аналог газардлыг тусгаарлах явдал юм.Шалтгаан нь юу вэ?

Дижитал/аналог газардлыг тусгаарлах болсон шалтгаан нь дижитал хэлхээ нь өндөр ба бага потенциалын хооронд шилжих үед цахилгаан болон газард дуу чимээ үүсгэх болно.Дуу чимээний хэмжээ нь дохионы хурд ба гүйдлийн хэмжээнээс хамаарна.

Хэрэв газрын хавтгай хуваагдаагүй ба дижитал бүсийн хэлхээний үүсгэсэн дуу чимээ их, аналог бүсийн хэлхээнүүд маш ойрхон байвал тоон-аналог дохио огтлолцоогүй байсан ч аналог дохио нь газардуулгатай байх болно. дуу чимээ.Өөрөөр хэлбэл хуваагдаагүй дижитал-аналог аргыг аналог хэлхээний хэсэг нь их хэмжээний дуу чимээ үүсгэдэг дижитал хэлхээний хэсгээс хол байх үед л ашиглаж болно.

 

3. Өндөр хурдны ПХБ-ийн дизайн хийхэд дизайнер нь EMC болон EMI дүрмийн аль талыг анхаарч үзэх ёстой вэ?

Ерөнхийдөө, EMI/EMC дизайн нь цацрагийн болон дамжуулагдсан талуудыг нэгэн зэрэг авч үзэх шаардлагатай.Эхнийх нь өндөр давтамжийн хэсэгт (>30 МГц) хамаарах ба сүүлийнх нь доод давтамжийн хэсэг (<30 МГц) юм.Тиймээс та зөвхөн өндөр давтамжийг анхаарч, бага давтамжийг үл тоомсорлож болохгүй.

Сайн EMI/EMC загвар нь төхөөрөмжийн байршил, ПХБ-ийн стекийн зохион байгуулалт, чухал холболтын арга, төхөөрөмжийн сонголт гэх мэт байршлын эхэнд байх ёстой.Урьд нь илүү сайн зохицуулалт байхгүй бол дараа нь шийднэ.Энэ нь хагас хүчин чармайлтаар хоёр дахин үр дүнд хүрч, зардлыг нэмэгдүүлэх болно.

Жишээлбэл, цагны генераторын байрлал нь гадаад холбогчтой аль болох ойр байх ёсгүй.Өндөр хурдны дохио нь аль болох дотоод давхаргад очих ёстой.Тусгалыг багасгахын тулд шинж чанарын эсэргүүцэл ба жишиг давхаргын тасралтгүй байдалд анхаарлаа хандуулаарай.Төхөөрөмжийн түлхэж буй дохионы эргэлтийн хурд нь өндрийг багасгахын тулд аль болох бага байх ёстой.Давтамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь салгах / тойрч гарах конденсаторыг сонгохдоо түүний давтамжийн хариу үйлдэл нь цахилгааны хавтгай дээрх дуу чимээг бууруулах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг анхаарч үзээрэй.

Үүнээс гадна цацрагийг багасгахын тулд давталтын талбайг аль болох бага (өөрөөр хэлбэл давталтын эсэргүүцлийг аль болох бага) болгохын тулд өндөр давтамжийн дохионы гүйдлийн буцах замд анхаарлаа хандуулаарай.Өндөр давтамжийн дуу чимээний хүрээг хянахын тулд газрыг мөн хувааж болно.Эцэст нь, ПХБ болон орон сууцны хоорондох явах эд ангиудын газардлыг зөв сонгох хэрэгтэй.
зураг
4. Pcb хавтанг хийхдээ хөндлөнгийн оролцоог багасгахын тулд газардуулгын утас нь хаалттай нийлбэр хэлбэрийг бүрдүүлэх ёстой юу?

ПХБ хавтанг хийхдээ хөндлөнгийн оролцоог багасгахын тулд гогцооны талбайг ерөнхийд нь багасгадаг.Газрын шугам тавихдаа битүү хэлбэрээр тавьж болохгүй, харин салаалсан хэлбэрээр байрлуулах нь зүйтэй бөгөөд газрын талбайг аль болох ихэсгэх хэрэгтэй.

 

зураг
5. Дохионы бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулахын тулд чиглүүлэлтийн топологийг хэрхэн тохируулах вэ?

Энэ төрлийн сүлжээний дохионы чиглэл нь илүү төвөгтэй байдаг, учир нь нэг чиглэлтэй, хоёр чиглэлтэй дохио болон өөр өөр түвшний дохионы хувьд топологийн нөлөөлөл өөр өөр байдаг бөгөөд аль топологи нь дохионы чанарт ашигтай болохыг хэлэхэд хэцүү байдаг.Урьдчилан симуляци хийхдээ аль топологийг ашиглах нь инженерүүдээс маш их шаарддаг бөгөөд хэлхээний зарчим, дохионы төрлийг ойлгох, тэр ч байтугай утас холбоход бэрхшээлтэй байдаг.
зураг
6. 100М-ээс дээш дохионы тогтвортой байдлыг хангахын тулд зохион байгуулалт, утастай хэрхэн харьцах вэ?

Өндөр хурдны тоон дохионы утаснуудын гол түлхүүр нь дамжуулах шугамын дохионы чанарт үзүүлэх нөлөөллийг багасгах явдал юм.Тиймээс 100М-ээс дээш өндөр хурдтай дохионы зохион байгуулалт нь дохионы ул мөрийг аль болох богино байлгахыг шаарддаг.Тоон хэлхээнд өндөр хурдны дохиог дохионы өсөлтийн саатлын хугацаагаар тодорхойлдог.

Түүнээс гадна өөр өөр төрлийн дохио (TTL, GTL, LVTTL гэх мэт) нь дохионы чанарыг хангах өөр өөр аргуудтай байдаг.