온라인 서비스를 제공하는 많은 PCB 설계자와 PCB 설계 회사가 있습니다. PCB 디자인 서비스. 또한 기본 PCB 설계, 고속 PCB 설계 또는 고급 PCB 설계 지식을 배울 수 있습니다. 온라인 PCB 디자인 과정입니다. 초보자를 위한 이 쉬운 PCB 설계는 매우 적합합니다. 그렇다면 PCB 설계 및 제조에서 중요한 점은 무엇일까요? 바로 간섭 방지 설계 원칙입니다. 간섭 방지 문제는 현대 기본 PCB 설계에서 매우 중요한 연결 고리이며, 전체 시스템의 성능과 신뢰성을 직접적으로 반영합니다. 현재 PCB 설계 및 제조에 사용되는 간섭 방지 기술은 주로 하드웨어 간섭 방지 기술과 소프트웨어 간섭 방지 기술을 포함합니다.
1) 하드웨어 안티재밍 기술의 기본 PCB 설계.
플라이휠 에너지 저장 시스템의 인버터 회로의 캐리어 신호는 최대 20kHz까지 잡음을 발생시키는 것으로 결정되며, 시스템 내의 전력 전자 장치에서 발생하는 잡음 및 고조파 문제가 주요 간섭이 되어 장비 및 주변 계측기에 영향을 미치게 됩니다. 영향의 정도는 제어 시스템 및 장비의 간섭 방지 능력, 배선 환경, 설치 거리 및 접지 방법 등의 요인과 관련이 있습니다.
2) 소프트웨어 안티-간섭 기술의 기본 PCB 설계
하드웨어에 대한 일련의 방해 방지 조치 외에도 디지털 필터링, 소프트웨어 트랩 설정, 워치독 프로그램 중복 설계 등의 조치를 통해 소프트웨어에서 시스템이 안정적이고 신뢰성 있게 작동하도록 해야 합니다. 특히, 에너지 저장 플라이휠이 장시간 특정 작동 상태에 있을 경우, 메인 루프에서 해당 상태를 지속적으로 감지하고 해당 작동을 반복해야 하며, 이는 신뢰성을 향상시키는 방법이기도 합니다.
안티재밍
PCB 레이아웃 설계 특정 PCB 설계와 밀접한 관련이 있습니다. 포괄적이고 상세한 PCB 재밍 방지 설계 원칙을 모아 공유해 드립니다.
구체적인 PCB 설계 및 레이아웃 원칙은 다음과 같습니다.
1. 구성 요소의 구성
(1) 너무 긴 병렬 신호선을 갖지 마십시오.
(2) PCB 클럭 생성기, 수정 발진기 및 CPU의 클럭 입력 단자는 다른 저주파 장치와 거리를 유지하면서 최대한 가깝게 배치하십시오.
(3) 구성품은 핵심소자 주위에 배치되어야 하며 리드 길이는 최소화되어야 합니다.
(4) PCB 보드의 파티션 레이아웃
(5) 섀시 내 PCB 보드의 위치 및 방향을 고려하십시오.
(6) 고주파 성분간의 리드를 짧게 한다
2. 디커플링 커패시터의 구성
(1) 집적회로 10개당 충전 및 방전 커패시터(10uf)를 추가합니다.
(2) 저주파에는 리드형 커패시터를 사용하고, 고주파에는 칩형 커패시터를 사용합니다.
(3) 각 집적칩에 0.1uf 세라믹 커패시터를 배치해야 합니다.
(4) 전원변화가 큰 기기에는 셧다운 시 저잡음 저항, 고주파 디커플링 커패시터를 추가해야 한다.
(5) 커패시터 간에 비아를 공유하지 마십시오.
(6) 디커플링 커패시터 리드는 너무 길어서는 안 됩니다.
3. 전원 코드의 디자인
(1) 적절한 전원 공급 장치를 선택하십시오
(2) 전원코드를 최대한 넓게 펼쳐주세요
(3) 전원선, 바닥선 방향, 데이터 전송 방향이 일치하도록 하세요.
(4) 간섭방지 부품을 사용하세요
(5) 전원 입력단에 디커플링 커패시터(10~100uf)를 추가합니다.
4. 접지선의 설계
(1) 아날로그 접지와 디지털 접지를 분리한다
(2) 단일점 접지를 사용해보세요
(3) 접지선을 최대한 넓게 하세요
(4) 민감한 회로를 안정적인 접지 기준 소스에 연결합니다.
(5) 고대역 잡음 회로와 저주파 회로를 분리하기 위한 PCB 보드의 분할 설계
(6) 접지 루프(모든 기기가 접지된 후 모든 기기가 다시 접지로 돌아오면서 형성되는 경로를 '접지 루프'라고 함) 면적을 최소화합니다.
5. 기타 PCB 설계 및 레이아웃 원칙
(1) CMOS의 사용하지 않는 핀은 저항을 통해 접지 또는 전원에 연결해야 합니다.
(2) RC 회로를 사용하여 릴레이 및 기타 원부품의 방전전류를 흡수한다.
(3) 버스에 10k 풀업 저항을 추가하면 간섭을 저항하는 데 도움이 됩니다.
(4) 풀 디코딩을 사용하면 간섭 방지 효과가 더 좋습니다.
(5) 부품은 10k 저항을 통해 전원 공급 장치에 연결하기 위한 핀이 필요하지 않습니다.
(6) 버스는 가능한 한 짧게, 같은 길이를 유지하도록 노력하세요.
(7) 두 층 사이의 배선은 가능한 한 수직으로 되어야 합니다.
(8) 가열부품은 민감한 부품을 피한다
(9) 전면은 수평 배선, 후면은 수직 배선을 합니다. 공간이 허락하는 한 배선은 굵을수록 좋습니다. (접지선과 전원선만 사용)
(10) 좋은 접지선을 갖기 위해서는 앞면에서 선을 연결하고 뒷면을 접지선으로 사용하세요.
(11) 필터의 입출력, 광결합기의 입출력, 교류전원선과 미약신호선 등 충분한 거리를 유지한다.
(12) 긴 라인과 저역 통과 필터. 트레이스는 가능한 한 짧아야 하며, 필요한 긴 라인은 C, RC 또는 LC 저역 통과 필터의 적절한 위치에 삽입해야 합니다.
(13) 접지선을 제외한 전선은 가능한 한 굵은 전선을 사용하지 마십시오.