Правила компоновки печатной платы

С усовершенствованием технологии печатных плат и ростом потребительского спроса на более быстрые и мощные продукты печатная плата превратилась из базовой двухслойной платы в плату с четырьмя, шестью слоями и до десяти-тридцати слоев диэлектрика и проводников. . Зачем увеличивать количество слоев? Наличие большего количества слоев может улучшить распределение мощности на печатной плате, уменьшить перекрестные помехи, устранить электромагнитные помехи и поддержать высокоскоростные сигналы. Количество слоев, используемых для печатной платы, зависит от применения, рабочей частоты, плотности контактов и требований к сигнальному уровню.

 

 

При наложении двух слоев верхний слой (т. е. слой 1) используется в качестве сигнального слоя. Четырехслойный стек использует верхний и нижний уровни (или 1-й и 4-й уровни) в качестве сигнального слоя. В этой конфигурации 2-й и 3-й слои используются как плоскости. Слой препрега связывает вместе две или более двусторонние панели и действует как диэлектрик между слоями. Шестислойная печатная плата добавляет два медных слоя, а второй и пятый слои служат плоскостями. Уровни 1, 3, 4 и 6 переносят сигналы.

Приступаем к шестислойной конструкции, внутренний слой второй, третий (когда это двухсторонняя плита) и четвертый пятый (когда это двухсторонняя плита) в качестве основного слоя, а препрег (ПП) зажат между основными досками. Поскольку материал препрега не полностью отвержден, он мягче, чем материал сердцевины. В процессе производства печатной платы ко всей стопке применяется тепло и давление, а также расплавление препрега и сердцевины, чтобы слои можно было соединить вместе.

Многослойные платы добавляют в стопку больше слоев меди и диэлектрика. В восьмислойной печатной плате семь внутренних рядов диэлектрика склеивают вместе четыре плоских слоя и четыре сигнальных слоя. Платы с десятью-двенадцатью слоями увеличивают количество диэлектрических слоев, сохраняют четыре планарных слоя и увеличивают количество сигнальных слоев.