【经验】pcb覆铜技巧总结及安全间距、线宽设置指引
一、PCB覆铜技巧
1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;
3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6、在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成了一个发射天线!对于其他布局总会有一些影响的,只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
二、pcb覆铜设置
1、pcb覆铜安全间距设置:
覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全距离。这样与预期的结果不一样。
一种笨方法就是在布好线之后,把安全距离扩大到原来的二倍,然后覆铜,覆铜完毕之后再把安全距离改回布线的安全距离,这样DRC检查就不会报错了。这种办法可以,但是如果要重新更改覆铜的话就要重复上面的步骤,略显麻烦,最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。
另一种办法就是添加规则了。在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择Advanced(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfromBoard对话框。
在此对话框中第一行下拉菜单中选择默认项ShowAllLevels,在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,在右边的ConditionValue下面的下拉菜单中选择Ploy,这样QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定,接下来还没有完,完全保存时会提示错误:
接下来只要在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon就可以,最后在Constraints里面修改你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上。
具体做法是在FullQuery里面注释上notInPolygon。其实这么做完全没有必要,因为优先级是可以更改的,设置规则的主页面左下角有个选项priorities,把覆铜的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。
2、pcb覆铜线宽设置:
覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你覆铜所连接的网络在设置线宽范围的时候,最小的线宽大于8mil,那么在DRC的时候就会报错,在刚开始的时候也没有注意到这一细节,每次覆铜之后DRC都有很多的错误。
是在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择ADVANCED(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfromBoard对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择ShowAllLevels(默认为此项)。
然后在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,然后再右边的ConditionVALUE下面的下拉菜单中选择Ploy,这样在右边QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定保存退出,接下来还没有完,在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon(DXP中的bug必须这样改,2004版本好像不用改)。
最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的间距了(根据你们的制版工艺水平)。这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了。
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开关电源学习路线,工程师收藏必备!
开关电源相对来说学习是比较难的,考虑的东西也是很多的。一般来说,电源部分的设计周期都是滞后其它模块电路开发的。因为电源是供电系统,要等其它电路供电电压确定后,才好进行设计。电源电路设计周期短,难度又不小,对电源开发工程师是一个不小的挑战。本文爱浦电子来给大家分享开关电源学习路线。
【技术】解析逐次逼近型A/D转换器的基本工作原理及转换电路图设计
爱浦电子在本文将对A/D转换器工作原理及转换电路图设计进行了详细的讲解,为工程师们的设计提供理论基础。
关于FD12-XXSXXA3(C)2,FD12-XXDXXA3(C)2系列型号的变更通知
描述- 广州市爱浦电子科技有限公司发布PCN变更单,通知关于FD12-XXSXXA3(C)2,FD12-XXDXXA3(C)2系列型号的变更。旧款型号即将停产,新款型号全面兼容,变更生效日期为2024年12月30日。新款型号具有轻载纹波小、过流点一致性高的特点。
型号- PFD12-18S24A3N2,FD12-36D09A3,FD12-36D05A3C,FD12-36D05A3,PFD12-18D05A3C2,PFD12-36S15A3N2,FD12-XXDXXA3C2,FD12-18S24A3C,FD12-36D24A3,FD12-36S12A3C,FD12-18S12A3,PFD12-XXDXXA3N2,FD12-36S15A3C2,FD12-18S24A3C2,FD12-36S15A3,PFD12-XXSXXA3C2,PFD12-18S09A3C2,PFD12-18D09A3N2,FD12-18S05A3N2,PFD12系列,FD12-18S12A3C2,FD12-18D09A3,PFD12-36D3V3A3N2,PFD12,FD12-36S15A3C,FD12-18D24A3,PFD12-36D24A3C2,FD12-XXSXXA3,FD12-18D05A3,FD12-36S09A3C2,PFD12-18D15A3N2,PFD12-36D12A3C2,PFD12-36S05A3N2,PFD12-36D09A3C2,FD12-36S09A3,FD12-18D24A3C,FD12-36S05A3,PFD12-18S3V3A3C2,PFD12-XXDXXA3C2,PFD12-36S05A3C2,FD12-18S15A3,PFD12-18S15A3C2,PFD12-18D09A3C2,FD12系列,PFD12-36D05A3N2,FD12-36S3V3A3C2,PFD12-18S12A3N2,PFD12-36S12A3N2,FD12-18D3V3A3,PFD12-18D05A3N2,FD12-36S24A3C,PFD12-18D3V3A3N2,PFD12-18S05A3C2,FD12-36S05A3C,PFD12-36D15A3C2,FD12-XXDXXA3,PFD12-18D15A3C2,PFD12-36S3V3A3C2,FD12-36S3V3A3C,FD12-36D12A3,FD12-36S12A3N2,PFD12-36D24A3N2,FD12-18S12A3N2,FD12-36S05A3C2,PFD12-18S24A3C2,PFD12-36S24A3C2,FD12-18D05A3C,FD12-18S3V3A3,FD12-18S05A3C2,PFD12-18D24A3N2,FD12,FD12-36D24A3C,PFD12-36S24A3N2,PFD12-36D3V3A3C2,FD12-36D09A3C,FD12-18D15A3,FD12-18S15A3C2,FD12-18S05A3C,PFD12-18S3V3A3N2,PFD12-36S09A3C2,PFD12-36D05A3C2,FD12-18S3V3A3C,FD12-36S24A3C2,FD12-18S3V3A3N2,FD12-36S05A3N2,PFD12-18S05A3N2,FD12-36S3V3A3N2,FD12-36D15A3,PFD12-18D24A3C2,FD12-36S12A3C2,FD12-36S3V3A3,PFD12-36D09A3N2,FD12-XXDXXA3N2,FD12-36D15A3C,PFD12-36S15A3C2,PFD12-36D15A3N2,FD12-36S24A3,PFD12-18D12A3C2,FD12-18S09A3C2,FD12-36D3V3A3,FD12-XXSXXA3C2,FD12-36S24A3N2,PFD12-36S3V3A3N2,FD12-18S24A3N2,FD12-36S15A3N2,FD12-18D12A3,FD12-36S09A3C,FD12-36D12A3C,FD12-36S12A3,FD12-18D3V3A3C,FD12-18S15A3N2,FD12-36S09A3N2,FD12-18S12A3C,FD12-36D3V3A3C,FD12-XXSXXA3N2,PFD12-18D12A3N2,FD12-18S15A3C,FD12-XXDXXA3C,PFD12-36D12A3N2,FD12-18S3V3A3C2,PFD12-18S12A3C2,FD12-18S09A3,PFD12-XXSXXA3N2,PFD12-18D3V3A3C2,FD12-18S05A3,FD12-18S09A3C,FD12-18D15A3C,FD12-18S09A3N2,PFD12-36S12A3C2,PFD12-18S09A3N2,FD12-18S24A3,FD12-18D09A3C,FD12-18D12A3C,FD12-XXSXXA3C,PFD12-18S15A3N2,PFD12-36S09A3N2
爱浦电子模块电源选型表
提供爱浦电子:AC/DC模块电源:中小功率(2-30W)高性能标准电压(5V、12V)的模块;DC/DC模块电源:小功率(3-20W)、中大功率 (30-700W)、微功率(1-2W)模块,提供9-36Vdc、1872Vdc的超宽电压输入;光伏模块电源:BK系列是200-1500VDC超高电压输入高效率高可靠性高隔离电压的 DC-DC 开关稳压模块电源;隔离收发模块。
产品型号
|
品类
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输出功率(W)
|
输入电压范围(V)
|
输出电压(V)
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输出电流
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包装形式(Package)
|
应用等级
|
等级认证标准
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FD6-18S05A3
|
模块电源
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6W
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9V~36V
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5V
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1.2A
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管
|
工业级
|
CE/RoHS
|
选型表 - 爱浦电子 立即选型
DCDC开关电源电压纹波测量方式
本文爱浦电子以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解,希望对各位工程师朋友有所帮助。
【应用】待机功耗仅0.2W的DCDC模块电源为PTC控制器实现更低功耗,电压输入范围9-36V
在客户的产品设计过程中,客户对于PTC系统的功耗想要实现更优的设计,需要应用到功耗性能优异的DCDC模块电源,因此我们为客户推荐了爱浦电子的FK6-18S15E2C3,6W输出功率, 超宽压输入范围,超低待机功耗,隔离稳压单路输出。
【选型】爱浦电子隔离电源模块可替换金升阳B0505S-1WR3用于RS-485通信总线,各项参数基本一致
笔者公司开发的微波电源,设计了RS-485通信总线。为了确保原材料供应通畅,采用爱浦电子的FN1-05S05A电源模块PIN-TO-PIN替代与金升阳的B0505S-1WR3,各项参数基本相同,在功能和性能上都达到了需求。
爱浦电子DC-DC电源模块选型表
如下表格提供爱浦电子DC-DC电源模块选型,输入电压(VDC)4.5-1500,输入电流(mA)0.5-14368,输出电压(VDC)-24-48,输出效率(%TYP)75-91,输出电流(mA)-2000-25000
产品型号
|
品类
|
输入电压(VDC)
|
输入电流(mA)
|
输出电压(VDC)
|
输出效率(%TYP)
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输出电流(mA)
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UD6-18S3V3E3
|
DC-DC电源模块
|
9-36
|
20
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3.3
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76
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1200
|
选型表 - 爱浦电子 立即选型
【技术】探讨DC-DC转换器中的COT
COT是恒定导通时间(constant on time)的缩写,对于升压产品而言就是恒定关断时间了。顾名思义,它是指DC-DC工作时用一个固定时长的计时模块来控制开关管的导通(关断)时间。爱浦电子在本文将对DC-DC转换器中的COT进行详细的讲解。
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