ברוכים הבאים צו אונדזער וועבזייטל.

70 פֿראגן און ענטפֿערס, לאָזן PCB גיין צו די שפּיץ פּלאַן

פּקב (פּרינטעד קרייַז באָרד), די כינעזיש נאָמען איז געדרוקט קרייַז ברעט, אויך באקאנט ווי געדרוקט קרייַז ברעט, איז אַ וויכטיק עלעקטראָניש קאָמפּאָנענט, אַ שטיצן פֿאַר עלעקטראָניש קאַמפּאָונאַנץ, און אַ טרעגער פֿאַר עלעקטריקאַל קאַנעקשאַנז פון עלעקטראָניש קאַמפּאָונאַנץ.ווייַל עס איז געמאכט מיט עלעקטראָניש דרוקן, עס איז גערופן אַ "געדרוקט" קרייַז ברעט.

1. ווי צו קלייַבן פּקב ברעט?
די ברירה פון פּקב ברעט מוזן מאַכן אַ וואָג צווישן באַגעגעניש פּלאַן רעקווירעמענץ, מאַסע פּראָדוקציע און פּרייַז.פּלאַן רעקווירעמענץ אַנטהאַלטן ביידע עלעקטריקאַל און מעטשאַניקאַל קאַמפּאָונאַנץ.יוזשאַוואַלי דעם מאַטעריאַל אַרויסגעבן איז מער וויכטיק ווען דיזיינינג זייער הויך-גיכקייַט פּקב באָרדז (אָפטקייַט גרעסער ווי גהז).

צום ביישפּיל, די FR-4 מאַטעריאַל וואָס איז אָפט געניצט הייַנט קען נישט זיין פּאַסיק ווייַל די דיעלעקטריק אָנווער אין אַ אָפטקייַט פון עטלעכע GHz וועט האָבן אַ גרויס פּראַל אויף סיגנאַל אַטטענואַטיאָן.ווי ווייַט ווי עלעקטרע איז זארגן, עס איז נייטיק צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו צי די דיעלעקטריק קעסיידערדיק (דיעלעקטריק קעסיידערדיק) און דיעלעקטריק אָנווער זענען פּאַסיק פֿאַר די דיזיינד אָפטקייַט.

2. ווי צו ויסמייַדן הויך אָפטקייַט ינטערפיראַנס?
די גרונט געדאַנק פון ויסמיידן הויך-אָפטקייַט ינטערפיראַנס איז צו מינאַמייז די ינטערפיראַנס פון הויך-אָפטקייַט סיגנאַל ילעקטראָומאַגנעטיק פעלדער, וואָס איז די אַזוי גערופענע קראָססטאַלק (קראָססטאַלק).איר קענען פאַרגרעסערן די דיסטאַנסע צווישן די הויך-גיכקייַט סיגנאַל און די אַנאַלאָג סיגנאַל, אָדער לייגן ערד היטן / יבערשליסן טראַסעס ווייַטער צו די אַנאַלאָג סיגנאַל.אויך באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די ראַש ינטערפיראַנס פון די דיגיטאַל ערד צו די אַנאַלאָג ערד.

3. אין הויך-גיכקייַט פּלאַן, ווי צו סאָלווע די סיגנאַל אָרנטלעכקייַט פּראָבלעם?
סיגנאַל אָרנטלעכקייַט איז בייסיקלי אַ ענין פון ימפּידאַנס וואָס ריכטן זיך.די סיבות וואָס ווירקן ימפּידאַנס מאַטטשינג אַרייַננעמען די סטרוקטור און רעזולטאַט ימפּידאַנס פון די סיגנאַל מקור, די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די שפּור, די קעראַקטעריסטיקס פון די מאַסע סוף און די טאַפּאַלאַדזשי פון די שפּור.די לייזונג איז צו פאַרלאָזנ אויף טערמאַניישאַן און סטרויערן די טאָפּאָלאָגי פון די וויירינג.

4. ווי איז דער דיפערענטשאַל פאַרשפּרייטונג אופֿן איינגעזען?
עס זענען צוויי פונקטן צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די וויירינג פון די דיפערענטשאַל פּאָר.איינער איז אַז די לענג פון די צוויי שורות זאָל זיין ווי לאַנג ווי מעגלעך.עס זענען צוויי פּאַראַלעל וועגן, איינער איז אַז די צוויי שורות לויפן אויף דער זעלביקער וויירינג שיכטע (זייַט-ביי-זייַט), און די אנדערע איז אַז די צוויי שורות לויפן אויף די אויבערשטער און נידעריקער שכייניש שיכטן (איבער-אונטער).אין אַלגעמיין, די ערשטע זייַט-ביי-זייַט (זייַט ביי זייַט, זייַט ביי זייַט) איז געניצט אין פילע וועגן.

5. פֿאַר אַ זייגער סיגנאַל שורה מיט בלויז איין רעזולטאַט וואָקזאַל, ווי צו ינסטרומענט דיפערענטשאַל וויירינג?
צו נוצן דיפערענטשאַל וויירינג, עס איז בלויז מינינגפאַל אַז דער סיגנאַל מקור און ופנעמער זענען ביידע דיפערענטשאַל סיגנאַלז.אַזוי עס איז ניט מעגלעך צו נוצן דיפערענטשאַל וויירינג פֿאַר אַ זייגער סיגנאַל מיט בלויז איין רעזולטאַט.

6. קענען אַ וואָס ריכטן רעסיסטאָר זיין מוסיף צווישן די דיפערענטשאַל שורה פּערז אין די ריסיווינג סוף?
די וואָס ריכטן קעגנשטעל צווישן די דיפערענטשאַל שורה פּערז אין די ריסיווינג סוף איז יוזשאַוואַלי צוגעגעבן, און זייַן ווערט זאָל זיין גלייַך צו די ווערט פון די דיפערענטשאַל ימפּידאַנס.דעם וועג די סיגנאַל קוואַליטעט וועט זיין בעסער.

7. פארוואס זאָל די וויירינג פון דיפערענטשאַל פּערז זיין נאָענט און פּאַראַלעל?
די רוטינג פון דיפערענטשאַל פּערז זאָל זיין רעכט נאָענט און פּאַראַלעל.די אַזוי גערופענע געהעריק פּראַקסימאַטי איז ווייַל די ווייַטקייט וועט ווירקן די ווערט פון דיפערענטשאַל ימפּידאַנס, וואָס איז אַ וויכטיק פּאַראַמעטער פֿאַר דיזיינינג אַ דיפערענטשאַל פּאָר.די נויט פֿאַר פּאַראַלעליזאַם איז אויך רעכט צו דער נויט צו טייַנען די קאָנסיסטענסי פון די דיפערענטשאַל ימפּידאַנס.אויב די צוויי שורות זענען ווייַט אָדער נאָענט, די דיפערענטשאַל ימפּידאַנס וועט זיין סתירה, וואָס וועט ווירקן די סיגנאַל אָרנטלעכקייַט (סיגנאַל אָרנטלעכקייַט) און צייט פאַרהאַלטן (טיימינג פאַרהאַלטן).

8. ווי צו האַנדלען מיט עטלעכע טעאָרעטיש קאָנפליקט אין פאַקטיש וויירינג
בייסיקלי, עס איז רעכט צו באַזונדער די אַנאַלאָג / דיגיטאַל ערד.עס זאָל זיין אנגעוויזן אַז די סיגנאַל טראַסעס זאָל נישט קרייַז די צעטיילט אָרט (מאָאַט) ווי פיל ווי מעגלעך, און די צוריקקער קראַנט וועג (צוריקקער קראַנט וועג) פון די מאַכט צושטעלן און סיגנאַל זאָל נישט ווערן צו גרויס.

די קריסטאַל אַסאַלייטער איז אַן אַנאַלאָג positive באַמערקונגען אַסאַליישאַן קרייַז.צו האָבן אַ סטאַביל אַסאַליישאַן סיגנאַל, עס מוזן טרעפן די ספּעסאַפאַקיישאַנז פון שלייף געווינען און פאַסע.אָבער, די אַסאַליישאַן באַשרייַבונג פון דעם אַנאַלאָג סיגנאַל איז לייכט אויפגערודערט, און אפילו אַדינג ערד היטן טראַסעס קען נישט זיין גאָר יזאָלירן די ינטערפיראַנס.און אויב עס איז צו ווייַט אַוועק, דער ראַש אויף דער ערד פלאַך וועט אויך ווירקן די positive באַמערקונגען אַסאַליישאַן קרייַז.דעריבער, די ווייַטקייט צווישן די קריסטאַל אַסאַלייטער און די שפּאָן מוזן זיין ווי נאָענט ווי מעגלעך.

טאַקע, עס זענען פילע קאָנפליקט צווישן הויך-גיכקייַט רוטינג און EMI רעקווירעמענץ.אבער דער גרונט פּרינציפּ איז אַז די ריזיסטערז און קאַפּאַסאַטערז אָדער פערריטע קרעלן צוגעגעבן רעכט צו EMI קענען נישט פאַרשאַפן עטלעכע עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס פון די סיגנאַל צו פאַרלאָזן צו טרעפן די ספּעסאַפאַקיישאַנז.דעריבער, עס איז בעסטער צו נוצן די טעקניקס פון עריינדזשינג וויירינג און פּקב סטאַקינג צו סאָלווע אָדער רעדוצירן EMI פּראָבלעמס, אַזאַ ווי רוטינג הויך-גיכקייַט סיגנאַלז צו די ינער שיכטע.צום סוף, נוצן רעסיסטאָר קאַפּאַסאַטער אָדער פערריטע קרעל צו רעדוצירן די שעדיקן צו די סיגנאַל.

9. ווי צו סאָלווע די סטירע צווישן מאַנואַל וויירינג און אָטאַמאַטיק וויירינג פון הויך-גיכקייַט סיגנאַלז?
רובֿ פון די אָטאַמאַטיק ראָוטערס פון די שטארקער רוטינג ווייכווארג איצט האָבן באַשטימט קאַנסטריינץ צו קאָנטראָלירן די רוטינג אופֿן און די נומער פון וויאַס.די באַשטעטיקן זאכן פון וויינדינג מאָטאָר קייפּאַבילאַטיז און קאַנסטריינץ טנאָים פון פאַרשידן EDA קאָמפּאַניעס זענען מאל זייער אַנדערש.
פֿאַר בייַשפּיל, זענען עס גענוג קאַנסטריינץ צו קאָנטראָלירן די וועג די סערפּאַנטיין סנייקס, קענען די ספּייסינג פון די דיפערענטשאַל פּערז זיין קאַנטראָולד, און אַזוי אויף.דאָס וועט ווירקן צי די רוטינג אופֿן באקומען דורך אָטאַמאַטיק רוטינג קענען טרעפן די געדאַנק פון די דיזיינער.
אין דערצו, די שוועריקייט פון מאַניואַלי אַדזשאַסטינג די וויירינג אויך האט אַן אַבסאָלוט שייכות מיט די פיייקייט פון די וויינדינג מאָטאָר.פֿאַר בייַשפּיל, די פּושאַביליטי פון טראַסעס, די פּושאַביליטי פון וויאַס, און אפילו די פּושאַביליטי פון טראַסעס צו קופּער, אאז"ו ו. דעריבער, טשוזינג אַ ראַוטער מיט אַ שטאַרק וויינדינג מאָטאָר פיייקייט איז די לייזונג.

10. וועגן פּרובירן קופּאָנז.
די פּראָבע קופּאָן איז געניצט צו מעסטן צי די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די געשאפן פּקב טרעפן די פּלאַן רעקווירעמענץ מיט TDR (Time Domain Reflectometer).אין אַלגעמיין, די ימפּידאַנס צו זיין קאַנטראָולד האט צוויי קאַסעס: אַ איין שורה און אַ דיפערענטשאַל פּאָר.דעריבער, די שורה ברייט און שורה ספּייסינג (ווען עס זענען דיפערענטשאַל פּערז) אויף די פּרובירן קופּאָן זאָל זיין די זעלבע ווי די שורות צו זיין קאַנטראָולד.
די מערסט וויכטיק זאַך איז די שטעלע פון ​​די ערד פונט ווען מעסטן.אין סדר צו רעדוצירן די ינדאַקטאַנס ווערט פון די ערד פירן (ערד פירן), דער אָרט ווו די TDR זאָנד (זאָנד) איז גראָונדעד איז יוזשאַוואַלי זייער נאָענט צו דעם אָרט ווו דער סיגנאַל איז געמאסטן (זאָנד שפּיץ).דעריבער, די דיסטאַנסע און אופֿן צווישן די פונט ווו דער סיגנאַל איז געמאסטן אויף די פּרובירן קופּאָן און די ערד פונט צו גלייַכן די זאָנד.

11. אין הויך-גיכקייַט פּקב פּלאַן, די ליידיק געגנט פון דער סיגנאַל שיכטע קענען זיין באדעקט מיט קופּער, אָבער ווי זאָל די קופּער פון קייפל סיגנאַל Layers זיין פונאנדערגעטיילט אויף גראַונדינג און מאַכט צושטעלן?
אין אַלגעמיין, רובֿ פון די קופּער אין די ליידיק געגנט איז גראָונדעד.נאָר באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די ווייַטקייט צווישן די קופּער און די סיגנאַל שורה ווען דיפּאַזאַץ קופּער ווייַטער צו די הויך-גיכקייַט סיגנאַל שורה, ווייַל די דאַפּאַזיטיד קופּער וועט רעדוצירן די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די שפּור אַ ביסל.אויך זיין אָפּגעהיט ניט צו ווירקן די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון אנדערע לייַערס, אַזאַ ווי אין די סטרוקטור פון אַ צווייענדיק פּאַס שורה.

12. איז עס מעגלעך צו נוצן די מיקראָסטריפּ שורה מאָדעל צו רעכענען די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די סיגנאַל שורה אויבן די מאַכט פלאַך?קענען דער סיגנאַל צווישן מאַכט און ערד פלאַך זיין קאַלקיאַלייטיד ניצן סטריפּלינע מאָדעל?
יאָ, ביידע די מאַכט פלאַך און די ערד פלאַך מוזן זיין באטראכט ווי רעפֿערענץ פּליינז ווען קאַלקיאַלייטינג די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס.פֿאַר בייַשפּיל, אַ פיר-שיכטע ברעט: שפּיץ שיכטע-מאַכט שיכטע-ערד שיכטע-דנאָ שיכטע.אין דעם צייַט, דער מאָדעל פון די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די שפּיץ שיכטע שפּור איז די מיקראָסטריפּ שורה מאָדעל מיט די מאַכט פלאַך ווי דער רעפֿערענץ פלאַך.

13. אין אַלגעמיין, קענען אָטאַמאַטיק דור פון פּרובירן ווייזט דורך ווייכווארג אויף הויך-געדיכטקייַט געדרוקט באָרדז טרעפן די פּרובירן רעקווירעמענץ פון מאַסע פּראָדוקציע?
צי די פּראָבע ווייזט אויטאָמאַטיש דזשענערייטאַד דורך די אַלגעמיינע ווייכווארג טרעפן די פּראָבע רעקווירעמענץ דעפּענדס אויף צי די ספּעסאַפאַקיישאַנז פֿאַר אַדינג פּרובירן ווייזט טרעפן די רעקווירעמענץ פון די פּרובירן ויסריכט.אין אַדישאַן, אויב די וויירינג איז צו געדיכט און די ספּעסאַפאַקיישאַנז פֿאַר אַדינג פּרובירן ווייזט איז לעפיערעך שטרענג, עס קען נישט זיין מעגלעך צו אויטאָמאַטיש לייגן פּרובירן פונקטן צו יעדער אָפּשניט פון די שורה.פון קורס, עס איז נייטיק צו מאַניואַלי פּלאָמבירן די ערטער צו זיין טעסטעד.

14. וועט אַדינג פּרובירן ווייזט ווירקן די קוואַליטעט פון הויך-גיכקייַט סיגנאַלז?
צי עס וועט ווירקן די סיגנאַל קוואַליטעט, עס דעפּענדס אויף די וועג פון אַדינג פּרובירן פונקטן און ווי שנעל דער סיגנאַל איז.בייסיקלי, נאָך פּרובירן ווייזט (ניט ניצן די יגזיסטינג דורך אָדער טונקען שטיפט ווי פּרובירן ווייזט) קען זיין מוסיף צו די שורה אָדער פּולד אויס פון די שורה.די ערשטע איז עקוויוואַלענט צו לייגן אַ קליין קאַפּאַסאַטער אָנליין, בשעת די יענער איז אַן עקסטרע צווייַג.
די צוויי סיטואַטיאָנס וועט ווירקן די הויך-גיכקייַט סיגנאַל מער אָדער ווייניקער, און דער גראַד פון השפּעה איז שייַכות צו די אָפטקייַט גיכקייַט פון די סיגנאַל און די ברעג פון דעם סיגנאַל (ברעג קורס).די גרייס פון דעם פּראַל קענען זיין באקאנט דורך סימיאַליישאַן.אין פּרינציפּ, די קלענערער די פּראָבע פונט, די בעסער (פון קורס, עס מוזן אויך טרעפן די רעקווירעמענץ פון די פּרובירן ויסריכט).די קירצער די צווייַג, די בעסער.

15. עטלעכע פּקבס פאָרעם אַ סיסטעם, ווי זאָל די ערד ווירעס צווישן די באָרדז זיין פארבונדן?
ווען דער סיגנאַל אָדער מאַכט צווישן די פאַרשידן פּקב באָרדז איז קאָננעקטעד צו יעדער אנדערער, ​​פֿאַר בייַשפּיל, ברעט א האט מאַכט אָדער סיגנאַלז געשיקט צו ברעט ב, עס מוזן זיין אַ גלייַך סומע פון ​​קראַנט פלאָוינג פון די ערד שיכטע צוריק צו ברעט א (דאָס איז קירטשאָף קראַנט געזעץ).
דער קראַנט אויף דעם פאָרמירונג וועט געפֿינען דעם אָרט פון מינדסטער קעגנשטעל צו לויפן צוריק.דעריבער, די נומער פון פּינס אַסיינד צו די ערד פלאַך זאָל נישט זיין צו קליין ביי יעדער צובינד, קיין ענין צי עס איז אַ מאַכט צושטעלן אָדער אַ סיגנאַל, אַזוי צו רעדוצירן די ימפּידאַנס, וואָס קענען רעדוצירן די ראַש אויף דער ערד פלאַך.
אין אַדישאַן, עס איז אויך מעגלעך צו פונאַנדערקלייַבן די גאנצע קראַנט שלייף, ספּעציעל דער טייל מיט אַ גרויס קראַנט, און סטרויערן די קשר אופֿן פון די פאָרמירונג אָדער ערד דראָט צו קאָנטראָלירן די קראַנט לויפן (למשל, מאַכן אַ נידעריק ימפּידאַנס ערגעץ, אַזוי אַז רובֿ פון די קראַנט פלאָוז פֿון דעם אָרט), רעדוצירן די פּראַל אויף אנדערע מער שפּירעוודיק סיגנאַלז.

16. קענען איר באַקענען עטלעכע פרעמד טעכניש ביכער און דאַטן אויף הויך-גיכקייַט פּקב פּלאַן?
איצט הויך-גיכקייַט דיגיטאַל סערקאַץ זענען געניצט אין פֿאַרבונדענע פעלדער אַזאַ ווי קאָמוניקאַציע נעטוואָרקס און קאַלקולאַטאָרס.אין טערמינען פון קאָמוניקאַציע נעטוואָרקס, די אַפּערייטינג אָפטקייַט פון די פּקב ברעט האט ריטשט GHz, און די נומער פון סטאַקט לייַערס איז ווי פיל ווי 40 לייַערס ווי ווייַט ווי איך וויסן.
קאַלקולאַטאָר-פֿאַרבונדענע אַפּלאַקיישאַנז זענען אויך רעכט צו דער אַנטוויקלונג פון טשיפּס.צי עס איז אַ גענעראַל פּיסי אָדער אַ סערווער (סערווער), די מאַקסימום אַפּערייטינג אָפטקייַט אויף די ברעט האט אויך ריטשט 400 מהז (אַזאַ ווי ראַמבוס).
אין ענטפער צו די הויך-גיכקייַט און הויך-געדיכטקייַט רוטינג רעקווירעמענץ, די פאָדערונג פֿאַר בלינד / בעריד וויאַס, מירקראָוויאַס און בויען-אַרויף פּראָצעס טעכנאָלאָגיע איז ביסלעכווייַז ינקריסינג.די פּלאַן רעקווירעמענץ זענען בארעכטיגט פֿאַר מאַסע פּראָדוקציע דורך מאַניאַפאַקטשערערז.

17. צוויי אָפט רעפערענסט כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פאָרמולאַס:
מיקראָסטריפּ שורה (מיקראָסטריפּ) ז={87/[סקרט(ער+1.41)]}לנ[5.98ה/(0.8וו+ט)] ווו וו איז די שורה ברייט, ט איז די קופּער גרעב פון די שפּור, און ה איז די שורה ברייט. די דיסטאַנסע פון ​​די שפּור צו די רעפֿערענץ פלאַך, ער איז די דיעלעקטריק קעסיידערדיק פון די פּקב מאַטעריאַל (דיעלעקטריק קעסיידערדיק).די פאָרמולע קענען זיין געווענדט בלויז ווען 0.1≤(וו/ה)≤2.0 און 1≤(ער)≤15.
סטריפּליין (סטריפּליין) ז=[60/סקרט(ער)]לן{4ה/[0.67π(ט+0.8וו)]}, וווּ H איז די דיסטאַנסע צווישן די צוויי רעפֿערענץ עראפלאנען, און די שפּור איז ליגן אין מיטן פון די צוויי רעפֿערענץ פּליינז.די פאָרמולע קענען זיין געווענדט בלויז ווען W/H≤0.35 און T/H≤0.25.

18. קענען אַ ערד דראָט זיין צוגעלייגט אין די מיטן פון די דיפערענטשאַל סיגנאַל שורה?
אין אַלגעמיין, די ערד דראָט קענען ניט זיין מוסיף אין די מיטן פון די דיפערענטשאַל סיגנאַל.ווייַל די מערסט וויכטיק פונט פון די אַפּלאַקיישאַן פּרינציפּ פון דיפערענטשאַל סיגנאַלז איז צו נוצן די בענעפיץ פון קעגנצייַטיק קאַפּלינג (קאַפּלינג) צווישן דיפערענטשאַל סיגנאַלז, אַזאַ ווי פלאַקס קאַנסאַליישאַן, ראַש ימיונאַטי, אאז"ו ו. אויב אַ ערד דראָט איז צוגעגעבן אין די מיטל, די קאַפּלינג ווירקונג וועט זיין חרובֿ.

19. טוט שטרענג-פלעקס ברעט פּלאַן דאַרפן ספּעציעל פּלאַן ווייכווארג און ספּעסאַפאַקיישאַנז?
די פלעקסאַבאַל געדרוקט קרייַז (פפּק) קענען זיין דיזיינד מיט גענעראַל פּקב פּלאַן ווייכווארג.אויך נוצן די Gerber פֿאָרמאַט צו פּראָדוצירן פֿאַר FPC מאַניאַפאַקטשערערז.

20. וואָס איז דער פּרינציפּ פון רעכט סאַלעקטינג די גראַונדינג פונט פון די פּקב און די פאַל?
דער פּרינציפּ פון סאַלעקטינג די ערד פונט פון די פּקב און די שאָל איז צו נוצן די שאַסי ערד צו צושטעלן אַ נידעריק ימפּידאַנס וועג פֿאַר די צוריקקער קראַנט (קערקער קראַנט) און קאָנטראָלירן די וועג פון די צוריקקער קראַנט.פֿאַר בייַשפּיל, יוזשאַוואַלי לעבן די הויך-אָפטקייַט מיטל אָדער די זייגער גענעראַטאָר, די ערד שיכטע פון ​​די פּקב קענען זיין פארבונדן מיט די שאַסי ערד דורך פיקסיר סקרוז צו מינאַמייז די שטח פון די גאנצע קראַנט שלייף, און דערמיט רידוסינג ילעקטראָומאַגנעטיק ראַדיאַציע.

21. וואָס אַספּעקץ זאָל מיר אָנהייבן מיט פֿאַר קרייַז ברעט דעבוג?
ווי ווייַט ווי דיגיטאַל סערקאַץ זענען זארגן, ערשטער באַשליסן דרייַ זאכן אין סיקוואַנס:
1. באַשטעטיקן אַז אַלע צושטעלן וואַלועס זענען סייזד פֿאַר די פּלאַן.עטלעכע סיסטעמען מיט קייפל מאַכט סופּפּליעס קען דאַרפן זיכער ספּעסאַפאַקיישאַנז פֿאַר די סדר און גיכקייַט פון זיכער מאַכט סאַפּלייז.
2. באַשטעטיקן אַז אַלע זייגער סיגנאַל פריקוואַנסיז זענען ארבעטן רעכט און עס זענען קיין ניט-מאָנאָטאָניק ישוז אויף די סיגנאַל עדזשאַז.
3. באַשטעטיקן צי די באַשטעטיק סיגנאַל מיץ די ספּעסאַפאַקיישאַנז באדערפענישן.אויב אַלע די זענען נאָרמאַל, די שפּאָן זאָל שיקן די סיגנאַל פון דער ערשטער ציקל (ציקל).ווייַטער, דיבאַג לויט די סיסטעם אָפּעראַציע פּרינציפּ און ויטאָבוס פּראָטאָקאָל.

22. ווען די גרייס פון דעם קרייַז ברעט איז פאַרפעסטיקט, אויב מער פאַנגקשאַנז דאַרפֿן צו זיין אַקאַמאַדייטאַד אין די פּלאַן, עס איז אָפט נייטיק צו פאַרגרעסערן די שפּור געדיכטקייַט פון די פּקב, אָבער דאָס קען פירן צו ימפּרוווד קעגנצייַטיק ינטערפיראַנס פון די טראַסעס, און ביי דער זעלביקער צייַט, די טראַסעס זענען אויך דין צו פאַרגרעסערן די ימפּידאַנס.עס קענען ניט זיין לאָוערד, ביטע עקספּערץ באַקענען די סקילז אין הויך-גיכקייַט (≥100MHz) הויך-געדיכטקייַט פּקב פּלאַן?

ווען דיזיינינג הויך-גיכקייַט און הויך-געדיכטקייַט פּקבס, קראָססטאַלק ינטערפיראַנס זאָל זיין באַצאָלט ספּעציעל ופמערקזאַמקייט ווייַל עס האט אַ גרויס פּראַל אויף טיימינג און סיגנאַל אָרנטלעכקייַט.

דאָ זענען עטלעכע זאכן צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו:

קאָנטראָל די קאַנטיניויישאַן און מאַטטשינג פון די שפּור כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס.

די גרייס פון דעם שפּור ספּייסינג.אין אַלגעמיין, די ספּייסינג וואָס איז אָפט געזען איז צוויי מאָל די שורה ברייט.די פּראַל פון שפּור ספּייסינג אויף טיימינג און סיגנאַל אָרנטלעכקייַט קענען זיין באַוווסט דורך סימיאַליישאַן, און די מינימום טאָלעראַבלע ספּייסינג קענען זיין געפֿונען.רעזולטאַטן קען בייַטן פון שפּאָן צו שפּאָן.

קלייַבן די צונעמען טערמאַניישאַן אופֿן.

ויסמיידן די זעלבע ריכטונג פון די טראַסעס אויף די אויבערשטער און נידעריקער שכייניש שיכטן, אָדער אפילו אָוווערלאַפּ די אויבערשטער און נידעריקער טראַסעס, ווייַל די סאָרט פון קראָססטאַלק איז גרעסער ווי אַז פון שכייניש טראַסעס אויף דער זעלביקער שיכטע.

ניצן בלינד / בעריד וויאַס צו פאַרגרעסערן די שפּור געגנט.אָבער די מאַנופאַקטורינג פּרייַז פון די פּקב ברעט וועט פאַרגרעסערן.עס איז טאַקע שווער צו דערגרייכן גאַנץ פּאַראַלעליזאַם און גלייַך לענג אין פאַקטיש ימפּלאַמענטיישאַן, אָבער עס איז נאָך נייטיק צו טאָן עס ווי פיל ווי מעגלעך.

אין אַדישאַן, דיפערענטשאַל טערמאַניישאַן און פּראָסט מאָדע טערמאַניישאַן קענען זיין רעזערווירט צו פאַרמינערן די פּראַל אויף טיימינג און סיגנאַל אָרנטלעכקייַט.

23. די פילטער אין די אַנאַלאָג מאַכט צושטעלן איז אָפט לק קרייַז.אָבער וואָס מאל לק פילטערס ווייניקער יפעקטיוולי ווי רק?
דער פאַרגלייַך פון LC און RC פילטער יפעקץ מוזן באַטראַכטן צי די אָפטקייַט באַנד צו זיין פילטערד און די סעלעקציע פון ​​ינדאַקטאַנס ווערט איז צונעמען.ווייַל די ינדוקטיווע רעאַקטאַנס (רעאַקטאַנס) פון די ינדוקטאָר איז שייך צו די ינדאַקטאַנס ווערט און אָפטקייַט.
אויב די ראַש אָפטקייַט פון די מאַכט צושטעלן איז נידעריק און די ינדאַקטאַנס ווערט איז נישט גרויס גענוג, די פֿילטרירונג ווירקונג קען נישט זיין אַזוי גוט ווי RC.אָבער, די פּרייַז צו צאָלן פֿאַר ניצן רק פֿילטרירונג איז אַז די רעסיסטאָר זיך דיסאַפּייץ מאַכט, איז ווייניקער עפעקטיוו און באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו ווי פיל מאַכט די אויסגעקליבן רעסיסטאָר קענען שעפּן.

24. וואָס איז דער אופֿן פון סאַלעקטינג ינדאַקטאַנס און קאַפּאַסאַטאַנס ווערט ווען פֿילטרירונג?
אין אַדישאַן צו די ראַש אָפטקייַט איר ווילן צו פילטער אויס, די סעלעקציע פון ​​די ינדאַקטאַנס ווערט אויך באַטראַכטן די ענטפער פיייקייט פון די ינסטאַנטאַניאַס קראַנט.אויב דער רעזולטאַט וואָקזאַל פון די לק האט די געלעגנהייט צו אַרויספירן אַ גרויס קראַנט טייקעף, אַ צו גרויס ינדאַקטאַנס ווערט וועט שטערן די גיכקייַט פון די גרויס קראַנט פלאָוינג דורך די ינדאַקטאָר און פאַרגרעסערן ריפּאַל ראַש.די קאַפּאַסאַטאַנס ווערט איז שייך צו די גרייס פון די ריפּאַל ראַש באַשרייַבונג ווערט וואָס קענען זיין טאָלעראַטעד.
דער קלענערער די ריפּאַל ראַש ווערט פאָדערונג, די גרעסערע די קאַפּאַסאַטער ווערט.די ESR / ESL פון די קאַפּאַסאַטער וועט אויך האָבן אַ פּראַל.אין דערצו, אויב די LC איז געשטעלט אין די רעזולטאַט פון אַ סוויטשינג רעגולירן מאַכט, עס איז אויך נייטיק צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די השפּעה פון די פלאָקן / נול דזשענערייטאַד דורך די LC אויף די פעסטקייַט פון די נעגאַטיוו באַמערקונגען קאָנטראָל שלייף..

25. ווי צו טרעפן די EMC רעקווירעמענץ ווי פיל ווי מעגלעך אָן קאָזינג צו פיל פּרייַז דרוק?
די געוואקסן פּרייַז רעכט צו EMC אויף די פּקב איז יוזשאַוואַלי רעכט צו דער פאַרגרעסערן אין די נומער פון ערד לייַערס צו פאַרבעסערן די שילדינג ווירקונג און די אַדישאַן פון פערריטע קרעל, דערשטיקן און אנדערע הויך-אָפטקייַט האַרמאָניק סאַפּרעשאַן דעוויסעס.אין אַדישאַן, עס איז יוזשאַוואַלי נייטיק צו קאָואַפּערייט מיט שילדינג סטראַקטשערז אויף אנדערע מעקאַניזאַמז צו מאַכן די גאנצע סיסטעם דורכגיין די EMC רעקווירעמענץ.די פאלגענדע זענען בלויז אַ ביסל פּקב ברעט פּלאַן עצות צו רעדוצירן די ילעקטראָומאַגנעטיק ראַדיאַציע ווירקונג דזשענערייטאַד דורך די קרייַז.

קלייַבן אַ מיטל מיט אַ סלאָוער סלאָו קורס ווי פיל ווי מעגלעך צו רעדוצירן די הויך-אָפטקייַט קאַמפּאָונאַנץ דזשענערייטאַד דורך די סיגנאַל.

באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די פּלייסמאַנט פון הויך-אָפטקייַט קאַמפּאָונאַנץ, נישט צו נאָענט צו פונדרויסנדיק קאַנעקטערז.

צוקוקנ זיך צו די ימפּידאַנס וואָס ריכטן זיך הויך-גיכקייַט סיגנאַלז, די וויירינג שיכטע און זייַן צוריקקער קראַנט וועג (צוריקקער קראַנט דרך) צו רעדוצירן הויך-אָפטקייַט אָפּשפּיגלונג און ראַדיאַציע.

שטעלן גענוג און צונעמען דעקאָופּלינג קאַפּאַסאַטערז אין די מאַכט פּינס פון יעדער מיטל צו מעסיק ראַש אויף די מאַכט און ערד פּליינז.באַצאָלן ספּעציעל אכטונג צו צי די אָפטקייַט ענטפער און טעמפּעראַטור קעראַקטעריסטיקס פון די קאַפּאַסאַטער טרעפן די פּלאַן רעקווירעמענץ.

די ערד לעבן די פונדרויסנדיק קאַנעקטער קענען זיין רעכט אפגעשיידט פון די פאָרמירונג, און די ערד פון די קאַנעקטער זאָל זיין פארבונדן צו די שאַסי ערד נירביי.

אַפּראָופּרייטלי נוצן ערד היטן / יבערשליסן טראַסעס ווייַטער צו עטלעכע ספּעציעל הויך-גיכקייַט סיגנאַלז.אָבער באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די ווירקונג פון וועכטער / יבערשליסן טראַסעס אויף די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס פון די שפּור.

די מאַכט שיכטע איז 20H ינווערד ווי די פאָרמירונג, און H איז די ווייַטקייט צווישן די מאַכט שיכטע און די פאָרמירונג.

26. ווען עס זענען קייפל דיגיטאַל / אַנאַלאָג פונקציע בלאַקס אין איין פּקב ברעט, דער פּראָסט פיר איז צו באַזונדער די דיגיטאַל / אַנאַלאָג ערד.וואָס איז די סיבה?
די סיבה פֿאַר סעפּערייטינג די דיגיטאַל / אַנאַלאָג ערד איז ווייַל די דיגיטאַל קרייַז וועט דזשענערייט ראַש אויף די מאַכט צושטעלן און ערד ווען סוויטשינג צווישן הויך און נידעריק פּאָטענציעל.די מאַגנאַטוד פון די ראַש איז שייך צו די גיכקייַט פון די סיגנאַל און די גרייס פון דעם קראַנט.אויב די ערד פלאַך איז נישט צעטיילט און די ראַש דזשענערייטאַד דורך די קרייַז אין די דיגיטאַל געגנט איז גרויס און די קרייַז אין די אַנאַלאָג געגנט איז זייער נאָענט, אפילו אויב די דיגיטאַל און אַנאַלאָג סיגנאַלז טאָן ניט קרייַז, דער אַנאַלאָג סיגנאַל וועט זיין ינטערפירד. דורך די ערד ראַש.דאָס איז צו זאָגן, דער אופֿן פון נישט דיוויידינג די דיגיטאַל און אַנאַלאָג גראָונדס קענען זיין געוויינט בלויז ווען די אַנאַלאָג קרייַז געגנט איז ווייַט אַוועק פון די דיגיטאַל קרייַז געגנט וואָס דזשענערייץ גרויס ראַש.

27. אן אנדער צוגאַנג איז צו ענשור אַז די דיגיטאַל / אַנאַלאָג באַזונדער אויסלייג און די דיגיטאַל / אַנאַלאָג סיגנאַל שורות טאָן ניט קרייַז יעדער אנדערע, די גאנצע פּקב ברעט איז נישט צעטיילט, און די דיגיטאַל / אַנאַלאָג ערד איז פארבונדן צו דעם ערד פלאַך.וואָס איז די פונט?
די פאָדערונג אַז די דיגיטאַל-אַנאַלאָג סיגנאַל טראַסעס קענען נישט קרייַז איז ווייַל דער צוריקקער קראַנט וועג (צוריקקער קראַנט דרך) פון די אַ ביסל פאַסטער דיגיטאַל סיגנאַל וועט פּרובירן צו לויפן צוריק צו די מקור פון די דיגיטאַל סיגנאַל צוזאמען די ערד לעבן די דנאָ פון די שפּור.קרייַז, דער ראַש דזשענערייטאַד דורך די צוריקקער קראַנט וועט דערשייַנען אין די אַנאַלאָג קרייַז געגנט.

28. ווי צו באַטראַכטן די ימפּידאַנס וואָס ריכטן פּראָבלעם ווען דיזיינינג די סכעמאַטיש דיאַגראַמע פון ​​הויך-גיכקייַט פּקב פּלאַן?
ווען דיזיינינג הויך-גיכקייַט פּקב סערקאַץ, ימפּידאַנס ריכטן איז איינער פון די פּלאַן עלעמענטן.די ימפּידאַנס ווערט האט אַן אַבסאָלוט שייכות מיט די רוטינג אופֿן, אַזאַ ווי גיין אויף די ייבערפלאַך שיכטע (מיקראָסטריפּ) אָדער ינער שיכטע (סטריפּליין / טאָפּל סטריפּליין), די ווייַטקייט פון די רעפֿערענץ שיכטע (מאַכט שיכטע אָדער ערד שיכטע), שפּור ברייט, פּקב. מאַטעריאַל, אאז"ו ו. ביידע וועט ווירקן די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס ווערט פון די שפּור.
אַז איז צו זאָגן, די ימפּידאַנס ווערט קענען זיין באשלאסן בלויז נאָך וויירינג.אַלגעמיינע סימיאַליישאַן ווייכווארג וועט נישט קענען צו באַטראַכטן עטלעכע וויירינג טנאָים מיט דיסקאַנטיניואַס ימפּידאַנס רעכט צו דער באַגרענעצונג פון די שורה מאָדעל אָדער די מאַטאַמאַטיקאַל אַלגערידאַם געניצט.אין דעם צייַט, בלויז עטלעכע טערמינאַטאָרס (טערמאַניישאַנז), אַזאַ ווי סעריע רעסיסטאָרס, קענען זיין רעזערווירט אויף די סכעמאַטיש דיאַגראַמע.צו פאַרמינערן די ווירקונג פון שפּור ימפּידאַנס דיסקאַנטיניואַטיז.די פאַקטיש פונדאַמענטאַל לייזונג צו דעם פּראָבלעם איז צו פּרובירן צו ויסמיידן ימפּידאַנס דיסקאַנטיניואַטי ווען וויירינג.

29. ווו קען איך צושטעלן אַ מער פּינטלעך IBIS מאָדעל ביבליאָטעק?
די אַקיעראַסי פון די IBIS מאָדעל אַפעקץ די סימיאַליישאַן רעזולטאַטן.בייסיקלי, IBIS קענען זיין גערעכנט ווי די ילעקטריקאַל כאַראַקטעריסטיש דאַטן פון די עקוויוואַלענט קרייַז פון די פאַקטיש שפּאָן י / אָ באַפער, וואָס קענען בכלל זיין באקומען דורך קאַנווערטינג די SPICE מאָדעל, און די דאַטן פון SPICE האָבן אַן אַבסאָלוט שייכות מיט די שפּאָן מאַנופאַקטורינג, אַזוי דער זעלביקער מיטל איז צוגעשטעלט דורך פאַרשידענע שפּאָן מאַניאַפאַקטשערערז.די דאַטן אין SPICE זענען אַנדערש, און די דאַטן אין די קאָנווערטעד IBIS מאָדעל וועט אויך זיין אַנדערש.
דאָס איז צו זאָגן, אויב די דעוויסעס פון פאַבריקאַנט א זענען געניצט, נאָר זיי האָבן די פיייקייט צו צושטעלן פּינטלעך מאָדעל דאַטן פון זייער דעוויסעס, ווייַל קיין איינער אַנדערש ווייסט בעסער ווי זיי פון וואָס פּראָצעס זייער דעוויסעס זענען געמאכט.אויב די IBIS צוגעשטעלט דורך דער פאַבריקאַנט איז ומפּינקטלעך, דער בלויז לייזונג איז צו קאַנטיניואַסלי פרעגן דעם פאַבריקאַנט צו פֿאַרבעסערן.

30. ווען דיזיינינג הויך-גיכקייַט פּקבס, פֿון וואָס אַספּעקץ זאָל דיזיינערז באַטראַכטן די כּללים פון EMC און EMI?
אין אַלגעמיין, EMI / EMC פּלאַן דאַרף באַטראַכטן ביידע ראַדיאַטעד און געפירט אַספּעקץ.די ערשטע געהערט צו די העכער אָפטקייַט טייל (≥30MHz) און די יענער געהערט צו די נידעריקער אָפטקייַט טייל (≤30MHz).
אַזוי איר קענען ניט נאָר באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די הויך אָפטקייַט און איגנאָרירן די נידעריק אָפטקייַט טייל.א גוט EMI / EMC פּלאַן מוזן נעמען אין חשבון די שטעלע פון ​​די מיטל, די אָרדענונג פון די פּקב סטאַק, די וועג פון וויכטיק קאַנעקשאַנז, די סעלעקציע פון ​​די מיטל, אאז"ו ו אין די אָנהייב פון די אויסלייג.אויב עס איז קיין בעסער אָרדענונג אין שטייַגן, עס קענען זיין ריזאַלווד דערנאָך עס וועט באַקומען צוויי מאָל די רעזולטאַט מיט האַלב די מי און פאַרגרעסערן די פּרייַז.
פֿאַר בייַשפּיל, די שטעלע פון ​​די זייגער גענעראַטאָר זאָל נישט זיין נאָענט צו די פונדרויסנדיק קאַנעקטער ווי פיל ווי מעגלעך, די הויך-גיכקייַט סיגנאַל זאָל גיין צו די ינער שיכטע ווי ווייַט ווי מעגלעך און באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די קאַנטיניויישאַן פון די כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס וואָס ריכטן זיך. רעפֿערענץ שיכטע צו רעדוצירן אָפּשפּיגלונג, און די שיפּוע (הרגענען קורס) פון די סיגנאַל פּושט דורך די מיטל זאָל זיין ווי קליין ווי מעגלעך צו רעדוצירן די הויך. מאַכט פלאַך ראַש.
אין אַדישאַן, באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די צוריקקער וועג פון די הויך-אָפטקייַט סיגנאַל קראַנט צו מאַכן די שלייף געגנט ווי קליין ווי מעגלעך (דאָס איז, די שלייף ימפּידאַנס איז ווי קליין ווי מעגלעך) צו רעדוצירן ראַדיאַציע.עס איז אויך מעגלעך צו קאָנטראָלירן די קייט פון הויך-אָפטקייַט ראַש דורך דיוויידינג די פאָרמירונג.צום סוף, רעכט אויסקלייַבן די גראַונדינג פונט פון די פּקב און די פאַל (שאַסי ערד).

31. ווי צו קלייַבן עדאַ מכשירים?
אין די קראַנט פּקב פּלאַן ווייכווארג, טערמאַל אַנאַליסיס איז נישט אַ שטאַרק פונט, אַזוי עס איז נישט רעקאַמענדיד צו נוצן עס.פֿאַר אנדערע פאַנגקשאַנז 1.3.4, איר קענען קלייַבן PADS אָדער Cadence, און די פאָרשטעלונג און פּרייַז פאַרהעלטעניש זענען גוט.ביגינערז אין PLD פּלאַן קענען נוצן די ינאַגרייטיד סוויווע צוגעשטעלט דורך PLD שפּאָן מאַניאַפאַקטשערערז, און איין-פונט מכשירים קענען זיין געוויינט ווען דיזיינינג מער ווי אַ מיליאָן טויערן.

32. ביטע רעקאָמענדירן אַן EDA ווייכווארג פּאַסיק פֿאַר הויך-גיכקייַט סיגנאַל פּראַסעסינג און טראַנסמיסיע.
פֿאַר קאַנווענשאַנאַל קרייַז פּלאַן, INNOVEDA ס PADS איז זייער גוט, און עס זענען וואָס ריכטן סימיאַליישאַן ווייכווארג, און דעם טיפּ פון פּלאַן אָפט אַקאַונץ פֿאַר 70% פון די אַפּלאַקיישאַנז.פֿאַר הויך-גיכקייַט קרייַז פּלאַן, אַנאַלאָג און דיגיטאַל געמישט סערקאַץ, די קאַדענסע לייזונג זאָל זיין אַ ווייכווארג מיט בעסער פאָרשטעלונג און פּרייַז.דאָך, די פאָרשטעלונג פון מענטאָר איז נאָך זייער גוט, ספּעציעל די פאַרוואַלטונג פון די פּלאַן פּראָצעס זאָל זיין דער בעסטער.

33. דערקלערונג פון דער טייַטש פון יעדער פּלאַסט פון פּקב ברעט
Topoverlay - דער נאָמען פון די שפּיץ-מדרגה מיטל, אויך גערופן שפּיץ סילקסקרין אָדער שפּיץ קאָמפּאָנענט לעגענדע, אַזאַ ווי R1 C5,
IC10.bottomoverlay - סימילאַרלי מולטילייַער - אויב איר פּלאַן אַ 4-שיכטע ברעט, איר שטעלן אַ פריי בלאָק אָדער דורך, דעפינירן עס ווי מולטילייַ, דער בלאָק וועט אויטאָמאַטיש דערשייַנען אויף די 4 לייַערס, אויב איר נאָר דעפינירן עס ווי שפּיץ שיכטע, דעמאָלט זייַן בלאָק וועט בלויז דערשייַנען אויף די שפּיץ שיכטע.

34. וואָס אַספּעקץ זאָל זיין באַצאָלט ופמערקזאַמקייט צו אין די פּלאַן, רוטינג און אויסלייג פון הויך-אָפטקייַט פּקבס אויבן 2G?
הויך-אָפטקייַט פּקבס העכער 2G געהערן צו די פּלאַן פון ראַדיאָ אָפטקייַט סערקאַץ און זענען נישט אין די פאַרנעם פון דיסקוסיע פון ​​הויך-גיכקייַט דיגיטאַל קרייַז פּלאַן.די אויסלייג און רוטינג פון די רף קרייַז זאָל זיין קאַנסידערד צוזאַמען מיט די סכעמאַטיש דיאַגראַמע, ווייַל אויסלייג און רוטינג וועט פאַרשאַפן פאַרשפּרייטונג יפעקץ.
דערצו, עטלעכע פּאַסיוו דעוויסעס אין רף קרייַז פּלאַן זענען איינגעזען דורך פּאַראַמעטריק דעפֿיניציע און ספּעציעל-שייפּט קופּער שטער.דעריבער, EDA מכשירים זענען פארלאנגט צו צושטעלן פּאַראַמעטריק דעוויסעס און רעדאַגירן ספּעציעל-שייפּט קופּער שטער.
מענטאָר ס באָרדסטיישאַן האט אַ דעדאַקייטאַד רף פּלאַן מאָדולע וואָס טרעפן די רעקווירעמענץ.דערצו, אַלגעמיין ראַדיאָ אָפטקייַט פּלאַן ריקווייערז ספּעציעל ראַדיאָ אָפטקייַט קרייַז אַנאַליסיס מכשירים, די מערסט באַרימט אין די אינדוסטריע איז אַגילענט ס eesoft, וואָס האט אַ גוט צובינד מיט מענטאָר ס מכשירים.

35. פֿאַר הויך-אָפטקייַט פּקב פּלאַן אויבן 2G, וואָס כּללים זאָל די מיקראָסטריפּ פּלאַן נאָכגיין?
פֿאַר די פּלאַן פון רף מיקראָסטריפּ שורות, עס איז נייטיק צו נוצן 3 ד פעלד אַנאַליסיס מכשירים צו עקסטראַקט טראַנסמיסיע שורה פּאַראַמעטערס.אַלע כּללים זאָל זיין ספּעסיפיעד אין דעם פעלד יקסטראַקשאַן געצייַג.

36. פֿאַר אַ פּקב מיט אַלע דיגיטאַל סיגנאַלז, עס איז אַ 80 מהז זייגער מקור אויף די ברעט.אין אַדישאַן צו נוצן דראָט ייגל (גראַונדינג), וואָס מין פון קרייַז זאָל זיין געניצט פֿאַר שוץ צו ענשור גענוג דרייווינג פיייקייט?
צו ענשור די דרייווינג פיייקייט פון די זייגער, עס זאָל נישט זיין איינגעזען דורך שוץ.אין אַלגעמיין, די זייגער איז געניצט צו פאָר די שפּאָן.דער גענעראַל דייַגע וועגן זייגער פאָר פיייקייט איז געפֿירט דורך קייפל זייגער לאָודז.א זייגער דרייווער שפּאָן איז געניצט צו קאָנווערט איין זייגער סיגנאַל אין עטלעכע, און אַ פונט-צו-פונט קשר איז אנגענומען.ווען סאַלעקטינג די שאָפער שפּאָן, אין אַדישאַן צו ענשור אַז עס בייסיקלי גלייַכן די מאַסע און די סיגנאַל ברעג טרעפן די רעקווירעמענץ (בכלל, דער זייגער איז אַ ברעג-עפעקטיוו סיגנאַל), ווען קאַלקיאַלייטינג די סיסטעם טיימינג, די פאַרהאַלטן פון די זייגער אין די שאָפער שפּאָן מוזן זיין גענומען אין חשבון.

37. אויב אַ באַזונדער זייגער סיגנאַל ברעט איז געניצט, וואָס מין פון צובינד איז בכלל געניצט צו ענשור אַז די טראַנסמיסיע פון ​​די זייגער סיגנאַל איז ווייניקער אַפעקטאַד?
די קירצער די זייגער סיגנאַל, די קלענערער די טראַנסמיסיע שורה ווירקונג.ניצן אַ באַזונדער זייגער סיגנאַל ברעט וועט פאַרגרעסערן די סיגנאַל רוטינג לענג.און די ערד מאַכט צושטעלן פון די ברעט איז אויך אַ פּראָבלעם.פֿאַר לאַנג-ווייַטקייט טראַנסמיסיע, עס איז רעקאַמענדיד צו נוצן דיפערענטשאַל סיגנאַלז.ל גרייס קענען טרעפן די פאָר קאַפּאַציטעט באדערפענישן, אָבער דיין זייגער איז נישט צו שנעל, עס איז ניט נייטיק.

38, 27M, SDRAM זייגער ליניע (80M-90M), די רגע און דריט האַרמאָניקס פון די זייגער שורות זענען פּונקט אין די VHF באַנד, און די ינטערפיראַנס איז זייער גרויס נאָך די הויך אָפטקייַט קומט פון די ריסיווינג סוף.אין דערצו צו פאַרקירצן די שורה לענג, וואָס אנדערע גוט וועגן?

אויב די דריט האַרמאָניק איז גרויס און די רגע האַרמאָניק איז קליין, עס קען זיין ווייַל די סיגנאַל פליכט ציקל איז 50%, ווייַל אין דעם פאַל, דער סיגנאַל האט קיין אפילו האַרמאָניקס.אין דעם צייַט, עס איז נייטיק צו מאָדיפיצירן די סיגנאַל פליכט ציקל.אין אַדישאַן, אויב די זייגער סיגנאַל איז ונידירעקטיאָנאַל, די מקור סוף סעריע וואָס ריכטן זיך איז בכלל געניצט.דאָס סאַפּרעסיז צווייטיק ריפלעקשאַנז אָן אַפעקטינג די זייגער ברעג קורס.די וואָס ריכטן ווערט אין די מקור סוף קענען זיין באקומען דורך ניצן די פאָרמולע אין די פיגור אונטן.

39. וואָס איז די טאָפּאָלאָגי פון די וויירינג?
טאָפּאָלאָגי, עטלעכע זענען אויך גערופן רוטינג סדר.פֿאַר די וויירינג סדר פון די מולטי-פּאָרט קאָננעקטעד נעץ.

40. ווי צו סטרויערן די טאָפּאָלאָגי פון די וויירינג צו פֿאַרבעסערן די אָרנטלעכקייַט פון די סיגנאַל?
דער סארט נעץ סיגנאַל ריכטונג איז מער קאָמפּליצירט, ווייַל פֿאַר איין-וועג, צוויי-וועג סיגנאַלז און סיגנאַלז פון פאַרשידענע לעוועלס, די טאַפּאַלאַדזשי האט פאַרשידענע ינפלואַנסיז, און עס איז שווער צו זאָגן וואָס טאַפּאַלאַדזשי איז וווילטויק פֿאַר די סיגנאַל קוואַליטעט.דערצו, ווען טאן פאַר-סימיאַליישאַן, וואָס טאַפּאַלאַדזשי צו נוצן איז זייער פאדערן פֿאַר ענדזשאַנירז, און ריקווייערז אַ פארשטאנד פון קרייַז פּרינסאַפּאַלז, סיגנאַל טייפּס און אפילו וויירינג שוועריקייטן.

41. ווי צו רעדוצירן EMI פּראָבלעמס דורך עריינדזשינג סטאַקאַפּ?
ערשטער פון אַלע, EMI זאָל זיין באַטראַכט פֿון די סיסטעם, און די פּקב אַליין קען נישט סאָלווע די פּראָבלעם.פֿאַר EMI, איך טראַכטן אַז סטאַקינג איז דער הויפּט צו צושטעלן די שאָרטיסט סיגנאַל צוריקקומען וועג, רעדוצירן די קאַפּלינג געגנט און פאַרשטיקן ינטערפיראַנס פון דיפערענטשאַל מאָדע.אין אַדישאַן, די ערד שיכטע און די מאַכט שיכטע זענען טייטלי קאַפּאַלד, און די פאַרלענגערונג איז אַפּראָופּרייטלי גרעסער ווי די מאַכט שיכטע, וואָס איז גוט פֿאַר סאַפּרעסינג פּראָסט מאָדע ינטערפיראַנס.

42. פארוואס איז קופּער געלייגט?
אין אַלגעמיין, עס זענען עטלעכע סיבות פֿאַר ארויפלייגן קופּער.
1. EMC.פֿאַר גרויס-שטח ערד אָדער מאַכט צושטעלן קופּער, עס וועט שפּילן אַ שילדינג ראָלע, און עטלעכע ספּעציעל אָנעס, אַזאַ ווי PGND, וועט שפּילן אַ פּראַטעקטיוו ראָלע.
2. פּקב פּראָצעס רעקווירעמענץ.אין אַלגעמיין, אין סדר צו ענשור די ווירקונג פון ילעקטראָופּלאַטינג אָדער לאַמינאַטיאָן אָן דיפאָרמיישאַן, קופּער איז געלייגט אויף די פּקב שיכטע מיט ווייניקער וויירינג.
3. סיגנאַל אָרנטלעכקייַט רעקווירעמענץ, געבן הויך-אָפטקייַט דיגיטאַל סיגנאַלז אַ גאַנץ צוריקקומען דרך, און רעדוצירן די וויירינג פון די דק נעץ.פון קורס, עס זענען אויך סיבות פֿאַר היץ דיסיפּיישאַן, ספּעציעל מיטל ינסטאַלירונג ריקווייערז קופּער ארויפלייגן, און אַזוי אויף.

43. אין אַ סיסטעם, דספּ און pld זענען אַרייַנגערעכנט, וואָס פּראָבלעמס זאָל זיין אכטונג צו ווען וויירינג?
קוק אין די פאַרהעלטעניש פון דיין סיגנאַל קורס צו די לענג פון די וויירינג.אויב די פאַרהאַלטן פון די סיגנאַל אויף די טראַנסמיסיע שורה איז פאַרגלייַכלעך צו די צייט פון די סיגנאַל טוישן ברעג, די סיגנאַל אָרנטלעכקייַט פּראָבלעם זאָל זיין קאַנסידערד.אין אַדישאַן, פֿאַר קייפל דספּ, זייגער און דאַטן סיגנאַל רוטינג טאַפּאַלאַדזשי וועט אויך ווירקן סיגנאַל קוואַליטעט און טיימינג, וואָס דאַרף ופמערקזאַמקייט.

44. אין אַדישאַן צו די פּראָטעל געצייַג וויירינג, זענען עס אנדערע גוט מכשירים?
ווי פֿאַר מכשירים, אין אַדישאַן צו PROTEL, עס זענען פילע וויירינג מכשירים, אַזאַ ווי MENTOR's WG2000, EN2000 סעריע און powerpcb, Cadence's allegro, zuken's cadstar, cr5000, אאז"ו ו, יעדער מיט זיין אייגענע סטרענגקטס.

45. וואָס איז דער "סיגנאַל צוריקקומען דרך"?
סיגנאַל צוריקקומען דרך, דאָס איז, צוריקקומען קראַנט.ווען אַ הויך-גיכקייַט דיגיטאַל סיגנאַל איז טראַנסמיטטעד, דער סיגנאַל פלאָוז פון די שאָפער צוזאמען די פּקב טראַנסמיסיע שורה צו די מאַסע, און דער מאַסע קערט צו די שאָפער סוף צוזאמען די ערד אָדער די מאַכט צושטעלן דורך די שאָרטיסט וועג.
דער צוריקקער סיגנאַל אויף דער ערד אָדער מאַכט צושטעלן איז גערופן די סיגנאַל צוריקקער וועג.ד"ר דזשאָהנסאָן האָט דערקלערט אין זיין בוך אַז הויך-אָפטקייַט סיגנאַל טראַנסמיסיע איז פאקטיש אַ פּראָצעס פון טשאַרדזשינג די דיעלעקטריק קאַפּאַסאַטאַנס סאַנדוויטשד צווישן די טראַנסמיסיע שורה און די דק שיכטע.וואָס SI אַנאַליזעס איז די ילעקטראָומאַגנעטיק פּראָפּערטיעס פון דעם אָפּצוימונג און די קאַפּלינג צווישן זיי.

46. ​​ווי צו פירן SI אַנאַליסיס אויף קאַנעקטערז?
אין די IBIS3.2 באַשרייַבונג, עס איז אַ באַשרייַבונג פון די קאַנעקטער מאָדעל.בכלל נוצן די EBD מאָדעל.אויב עס איז אַ ספּעציעל ברעט, אַזאַ ווי אַ באַקפּליין, אַ SPICE מאָדעל איז פארלאנגט.איר קענען אויך נוצן מאַלטי-באָרד סימיאַליישאַן ווייכווארג (HYPERLYNX אָדער IS_multiboard).ווען איר בויען אַ מאַלטי-באָרד סיסטעם, אַרייַן די פאַרשפּרייטונג פּאַראַמעטערס פון די קאַנעקטערז, וואָס זענען בכלל באקומען פון די קאַנעקטער מאַנואַל.פון קורס, דעם אופֿן וועט נישט זיין פּינטלעך גענוג, אָבער ווי לאַנג ווי עס איז אין די פּאַסיק קייט.

 

47. וואָס זענען די מעטהאָדס פון טערמאַניישאַן?
טערמאַניישאַן (וואָקזאַל), אויך באקאנט ווי ריכטן.אין אַלגעמיין, לויט די וואָס ריכטן שטעלע, עס איז צעטיילט אין אַקטיוו סוף וואָס ריכטן און וואָקזאַל וואָס ריכטן.צווישן זיי, מקור וואָס ריכטן זיך איז בכלל וואָס ריכטן רעסיסטאָר סעריע, און וואָקזאַל וואָס ריכטן איז בכלל פּאַראַלעל ריכטן.עס זענען פילע וועגן, אַרייַנגערעכנט רעסיסטאָר ציען-אַרויף, רעסיסטאָר ציען-אַראָפּ, טהעווענין וואָס ריכטן, אַק וואָס ריכטן, און שאָטטקי דייאָוד וואָס ריכטן.

48. וואָס סיבות באַשטימען דעם וועג פון טערמאַניישאַן (מאַטטשינג)?
די וואָס ריכטן אופֿן איז בכלל באשלאסן דורך די באַפער קעראַקטעריסטיקס, טאַפּאַלאַדזשי טנאָים, מדרגה טייפּס און משפט מעטהאָדס, און די סיגנאַל פליכט ציקל און סיסטעם מאַכט קאַנסאַמשאַן זאָל אויך זיין קאַנסידערד.

49. וואָס זענען די כּללים פֿאַר די וועג פון טערמאַניישאַן (מאַטטשינג)?
די מערסט קריטיש אַרויסגעבן אין דיגיטאַל סערקאַץ איז די טיימינג פּראָבלעם.דער ציל פון אַדינג וואָס ריכטן איז צו פֿאַרבעסערן די סיגנאַל קוואַליטעט און באַקומען אַ דיטערמאַנאַבאַל סיגנאַל אין די משפט מאָמענט.פֿאַר גלייַך עפעקטיוו סיגנאַלז, די סיגנאַל קוואַליטעט איז סטאַביל אונטער די האַנאָכע פון ​​ינשורינג די פאַרלייגן און האלטן צייט;פֿאַר דילייד עפעקטיוו סיגנאַלז, אונטער די האַנאָכע פון ​​ינשורינג די סיגנאַל פאַרהאַלטן מאָנאָטאָניסיטי, די סיגנאַל טוישן פאַרהאַלטן גיכקייַט טרעפן די רעקווירעמענץ.עס איז עטלעכע מאַטעריאַל וועגן וואָס ריכטן זיך אין די Mentor ICX פּראָדוקט לערנבוך.
אין אַדישאַן, "הויך ספּיד דיגיטאַל פּלאַן אַ האַנט בוך פון בלאַקקמאַגיק" האט אַ קאַפּיטל דעדאַקייטאַד צו די וואָקזאַל, וואָס באשרייבט די ראָלע פון ​​ריכטן אויף סיגנאַל אָרנטלעכקייַט פון דעם פּרינציפּ פון ילעקטראָומאַגנעטיק כוואליעס, וואָס קענען זיין געוויינט פֿאַר דערמאָנען.

50. קען איך נוצן די IBIS מאָדעל פון די מיטל צו סימולירן די לאָגיק פונקציע פון ​​​​די מיטל?אויב ניט, ווי קענען די סימיאַליישאַן פון די קרייַז אויף ברעט און סיסטעם מדרגה?
IBIS מאָדעלס זענען ביכייוויעראַל מאָדעלס און קענען ניט זיין געוויינט פֿאַר פאַנגקשאַנאַל סימיאַליישאַן.פֿאַר פאַנגקשאַנאַל סימיאַליישאַן, SPICE מאָדעלס אָדער אנדערע סטראַקטשעראַל-מדרגה מאָדעלס זענען פארלאנגט.

51. אין אַ סיסטעם ווו דיגיטאַל און אַנאַלאָג קאָואַגזיסט, עס זענען צוויי פּראַסעסינג מעטהאָדס.איינער איז צו באַזונדער די דיגיטאַל ערד פון די אַנאַלאָג ערד.קרעלן זענען פארבונדן, אָבער די מאַכט צושטעלן איז נישט אפגעשיידט;די אנדערע איז אַז די אַנאַלאָג מאַכט צושטעלן און דיגיטאַל מאַכט צושטעלן זענען אפגעשיידט און פארבונדן מיט FB, און די ערד איז אַ יונאַפייד ערד.איך וואָלט ווי צו פרעגן הער לי, צי די ווירקונג פון די צוויי מעטהאָדס איז די זעלבע?

עס זאָל זיין געזאגט אַז עס איז די זעלבע אין פּרינציפּ.ווייַל מאַכט און ערד זענען עקוויוואַלענט צו הויך-אָפטקייַט סיגנאַלז.

דער ציל פון דיסטינגגווישינג צווישן אַנאַלאָג און דיגיטאַל פּאַרץ איז פֿאַר אַנטי-ינטערפיראַנס, דער הויפּט די ינטערפיראַנס פון דיגיטאַל סערקאַץ צו אַנאַלאָג סערקאַץ.אָבער, סעגמענטאַטיאָן קען רעזולטאַט אין אַ דערענדיקט סיגנאַל צוריקקער וועג, אַפעקטינג די סיגנאַל קוואַליטעט פון די דיגיטאַל סיגנאַל און אַפעקטינג די EMC קוואַליטעט פון די סיסטעם.

דעריבער, קיין ענין וואָס פלאַך איז צעטיילט, עס דעפּענדס אויף צי דער סיגנאַל צוריקקער וועג איז פארגרעסערט און ווי פיל דער צוריק סיגנאַל ינטערפירז מיט די נאָרמאַל אַרבעט סיגנאַל.איצט עס זענען אויך עטלעכע געמישט דיזיינז, ראַגאַרדלאַס פון מאַכט צושטעלן און ערד, ווען ארויפלייגן, באַזונדער די אויסלייג און וויירינג לויט די דיגיטאַל טייל און די אַנאַלאָג טייל צו ויסמיידן קרייַז-רעגיאָנאַל סיגנאַלז.

52. זיכערקייַט רעגיאַליישאַנז: וואָס זענען די ספּעציפיש מינינגז פון FCC און EMC?
FCC: פעדעראלע קאָמוניקאַציע קאָמיסיע אמעריקאנער קאָמוניקאַציע קאַמישאַן
EMC: עלעקטראָמאַגנעטיק קאַמפּאַטאַבילאַטי ילעקטראָומאַגנעטיק קאַמפּאַטאַבילאַטי
FCC איז אַ סטאַנדאַרדס אָרגאַניזאַציע, EMC איז אַ נאָרמאַל.עס זענען קאָראַספּאַנדינג סיבות, סטאַנדאַרדס און פּרובירן מעטהאָדס פֿאַר די פּראָמולגיישאַן פון סטאַנדאַרדס.

53. וואָס איז דיפערענטשאַל פאַרשפּרייטונג?
דיפערענטשאַל סיגנאַלז, עטלעכע פון ​​וואָס זענען אויך גערופן דיפערענטשאַל סיגנאַלז, נוצן צוויי יידעניקאַל, פאַרקערט-פּאָולעראַטי סיגנאַלז צו אַריבערפירן איין קאַנאַל פון דאַטן, און פאַרלאָזנ זיך די מדרגה חילוק פון די צוויי סיגנאַלז פֿאַר דין.כּדי צו ענשור אַז די צוויי סיגנאַלז זענען גאָר קאָנסיסטענט, זיי מוזן זיין געהאלטן אין פּאַראַלעל בעשאַס וויירינג, און די שורה ברייט און שורה ספּייסינג בלייבן אַנטשיינדזשד.

54. וואָס זענען די פּקב סימיאַליישאַן ווייכווארג?
עס זענען פילע טייפּס פון סימיאַליישאַן, הויך-גיכקייַט דיגיטאַל קרייַז סיגנאַל אָרנטלעכקייַט אַנאַליסיס סימיאַליישאַן אַנאַליסיס (סי) אָפט געניצט ווייכווארג זענען יקקס, סיגנאַלוויסיאָן, היפּערלינקס, קסטק, ספּעקטראַקוועסט, אאז"ו ו. עטלעכע אויך נוצן הספּיסע.

55. ווי טוט פּקב סימיאַליישאַן ווייכווארג דורכפירן אויסלייג סימיאַליישאַן?
אין הויך-גיכקייַט דיגיטאַל סערקאַץ, אין סדר צו פֿאַרבעסערן די סיגנאַל קוואַליטעט און רעדוצירן די שוועריקייט פון וויירינג, מאַלטי-שיכטע באָרדז זענען בכלל געניצט צו באַשטימען ספּעציעל מאַכט לייַערס און ערד לייַערס.

56. ווי צו האַנדלען מיט אויסלייג און וויירינג צו ענשור די פעסטקייַט פון סיגנאַלז העכער 50 ם
דער שליסל צו הויך-גיכקייַט דיגיטאַל סיגנאַל וויירינג איז צו רעדוצירן די פּראַל פון טראַנסמיסיע שורות אויף סיגנאַל קוואַליטעט.דעריבער, דער אויסלייג פון הויך-גיכקייַט סיגנאַלז העכער 100 ם ריקווייערז אַז די סיגנאַל טראַסעס זאָל זיין ווי קורץ ווי מעגלעך.אין דיגיטאַל סערקאַץ, הויך-גיכקייַט סיגנאַלז זענען דיפיינד דורך סיגנאַל העכערונג פאַרהאַלטן צייט.דערצו, פאַרשידענע טייפּס פון סיגנאַלז (אַזאַ ווי TTL, GTL, LVTTL) האָבן פאַרשידענע מעטהאָדס צו ענשור סיגנאַל קוואַליטעט.

57. די רף טייל פון די דרויסנדיק אַפּאַראַט, די ינטערמידייט אָפטקייַט טייל, און אפילו די נידעריק-אָפטקייַט קרייַז טייל וואָס מאָניטאָרס די דרויסנדיק אַפּאַראַט זענען אָפט דיפּלויד אויף דער זעלביקער פּקב.וואָס זענען די באדערפענישן פֿאַר דעם מאַטעריאַל פון אַזאַ אַ פּקב?ווי צו פאַרמייַדן RF, IF און אפילו נידעריק אָפטקייַט סערקאַץ פון ינטערפירינג מיט יעדער אנדערער?

היבריד קרייַז פּלאַן איז אַ גרויס פּראָבלעם.עס איז שווער צו האָבן אַ גאנץ לייזונג.

אין אַלגעמיין, די ראַדיאָ אָפטקייַט קרייַז איז געלייגט און ווייערד ווי אַ פרייַ איין ברעט אין די סיסטעם, און עס איז אפילו אַ ספּעציעל שילדינג קאַוואַטי.דערצו, דער רף קרייַז איז בכלל איין-סיידאַד אָדער טאָפּל-סיידאַד, און דער קרייַז איז לעפיערעך פּשוט, אַלע וואָס זענען צו רעדוצירן די פּראַל אויף די פאַרשפּרייטונג פּאַראַמעטערס פון די רף קרייַז און פֿאַרבעסערן די קאָנסיסטענסי פון די רף סיסטעם.
קאַמפּערד מיט די אַלגעמיינע FR4 מאַטעריאַל, רף קרייַז באָרדז טענד צו נוצן הויך-ק סאַבסטרייץ.די דיעלעקטריק קעסיידערדיק פון דעם מאַטעריאַל איז לעפיערעך קליין, די פונאנדערגעטיילט קאַפּאַסאַטאַנס פון די טראַנסמיסיע שורה איז קליין, די ימפּידאַנס איז הויך און די סיגנאַל טראַנסמיסיע פאַרהאַלטן איז קליין.אין כייבריד קרייַז פּלאַן, כאָטש רף און דיגיטאַל סערקאַץ זענען געבויט אויף דער זעלביקער פּקב, זיי זענען בכלל צעטיילט אין רף קרייַז געגנט און דיגיטאַל קרייַז געגנט, וואָס זענען געלייגט און ווייערד סעפּעראַטלי.ניצן ערד וויאַס און שילדינג באָקסעס צווישן זיי.

58. פֿאַר די רף טייל, די ינטערמידייט אָפטקייַט טייל און די נידעריק אָפטקייַט קרייַז טייל זענען דיפּלויד אויף דער זעלביקער פּקב, וואָס לייזונג טוט דער מאַדרעך האָבן?
מענטאָר ס ברעט-מדרגה סיסטעם פּלאַן ווייכווארג, אין אַדישאַן צו יקערדיק קרייַז פּלאַן פאַנגקשאַנז, אויך האט אַ דעדאַקייטאַד רף פּלאַן מאָדולע.אין די רף סכעמאַטיש פּלאַן מאָדולע, אַ פּאַראַמעטערייזד מיטל מאָדעל איז צוגעשטעלט, און אַ ביידירעקטיאָנאַל צובינד מיט רף קרייַז אַנאַליסיס און סימיאַליישאַן מכשירים אַזאַ ווי EESOFT איז צוגעשטעלט;אין די RF LAYOUT מאָדולע, אַ מוסטער עדיטינג פֿונקציע ספּעשלי געניצט פֿאַר RF קרייַז אויסלייג און וויירינג איז צוגעשטעלט, און עס איז אויך אַ צוויי-וועג צובינד פון RF קרייַז אַנאַליסיס און סימיאַליישאַן מכשירים אַזאַ ווי EESOFT קענען פאַרקערט די רעזולטאַטן פון אַנאַליסיס און סימיאַליישאַן צוריק צו די סכעמאַטיש דיאַגראַמע און פּקב.
אין דער זעלביקער צייט, ניצן די פּלאַן פאַרוואַלטונג פונקציע פון ​​​​מענטאָר ווייכווארג, פּלאַן רייוס, פּלאַן דעריוויישאַן און קאַלאַבערייטיוו פּלאַן קענען זיין לייכט איינגעזען.זייער פאַרגיכערן די כייבריד קרייַז פּלאַן פּראָצעס.די רירעוודיק טעלעפאָן ברעט איז אַ טיפּיש געמישט קרייַז פּלאַן, און פילע גרויס רירעוודיק טעלעפאָן פּלאַן מאַניאַפאַקטשערערז נוצן Mentor Plus Angelon's eesoft ווי די פּלאַן פּלאַטפאָרמע.

59. וואָס איז די פּראָדוקט סטרוקטור פון מענטאָר?
PCB מכשירים פון Mentor Graphics אַרייַננעמען WG (אַמאָל וועריבעסט) סעריע און ענטערפּרייז (באָרדסטיישאַן) סעריע.

60. ווי שטיצט מענטאָר ס פּקב פּלאַן ווייכווארג BGA, PGA, COB און אנדערע פּאַקאַדזשאַז?
מענטאָר ס אַוטאָאַקטיווע RE, דעוועלאָפּעד פֿון די אַקוואַזישאַן פון Veribest, איז די ינדאַסטרי ס ערשטער גרידלעסס ראַוטער אין קיין ווינקל.ווי מיר אַלע וויסן, פֿאַר פּילקע גריד ערייז, COB דעוויסעס, גרידלעסס און קיין ווינקל ראָוטערס זענען די שליסל צו סאַלווינג די רוטינג קורס.אין די לעצטע אַוטאָאַקטיווע RE, פאַנגקשאַנז אַזאַ ווי פּושינג וויאַס, קופּער שטער, REROUTE, עטק זענען צוגעגעבן צו מאַכן עס מער באַקוועם צו צולייגן.אין אַדישאַן, ער שטיצט הויך-גיכקייַט רוטינג, אַרייַנגערעכנט סיגנאַל רוטינג און דיפערענטשאַל פּאָר רוטינג מיט צייט פאַרהאַלטן רעקווירעמענץ.

61. ווי טוט מענטאָר ס פּקב פּלאַן ווייכווארג שעפּן דיפערענטשאַל שורה פּערז?
נאָך די מענטאָר ווייכווארג דיפיינז די פּראָפּערטיעס פון די דיפערענטשאַל פּאָר, די צוויי דיפערענטשאַל פּערז קענען זיין ראַוטיד צוזאַמען, און די שורה ברייט, ספּייסינג און לענג פון די דיפערענטשאַל פּאָר זענען שטרענג געראַנטיד.זיי קענען זיין אפגעשיידט אויטאָמאַטיש ווען זיי טרעפן מניעות, און די דורך אופֿן קענען זיין אויסגעקליבן ווען טשאַנגינג לייַערס.

62. אויף אַ 12-שיכטע פּקב ברעט, עס זענען דריי מאַכט צושטעלן לייַערס 2.2 וו, 3.3 וו, 5 וו, און יעדער פון די דריי מאַכט סאַפּלייז איז אויף איין שיכטע.ווי צו האַנדלען מיט די ערד דראָט?
אין אַלגעמיין, די דריי מאַכט סופּפּליעס זענען ריספּעקטיוולי עריינדזשד אויף די דריט שטאָק, וואָס איז בעסער פֿאַר סיגנאַל קוואַליטעט.ווייַל עס איז אַנלייקלי אַז דער סיגנאַל וועט זיין שפּאַלטן אַריבער פלאַך לייַערס.קרייַז-סעגמענטאַטיאָן איז אַ קריטיש פאַקטאָר וואָס אַפעקץ סיגנאַל קוואַליטעט וואָס איז בכלל איגנאָרירט דורך סימיאַליישאַן ווייכווארג.פֿאַר מאַכט פּליינז און ערד פּליינז, עס איז עקוויוואַלענט פֿאַר הויך-אָפטקייַט סיגנאַלז.אין אַדישאַן צו באַטראַכטן די סיגנאַל קוואַליטעט, מאַכט פלאַך קאַפּלינג (ניצן די שכייניש ערד פלאַך צו רעדוצירן די אַק ימפּידאַנס פון די מאַכט פלאַך) און סטאַקינג סימעטריע זענען אַלע סיבות וואָס איר דאַרפֿן צו באַטראַכטן.

63. ווי צו קאָנטראָלירן צי די פּקב מיץ די פּלאַן פּראָצעס רעקווירעמענץ ווען עס בלעטער די פאַבריק?
פילע פּקב מאַניאַפאַקטשערערז האָבן צו דורכגיין אַ מאַכט-אויף נעץ קאַנטיניויישאַן פּרובירן איידער די פּקב פּראַסעסינג איז געענדיקט צו ענשור אַז אַלע קאַנעקשאַנז זענען ריכטיק.אין דער זעלביקער צייט, מער און מער מאַניאַפאַקטשערערז נוצן אויך X-Ray טעסטינג צו קאָנטראָלירן עטלעכע חסרונות בעשאַס עטשינג אָדער לאַמינאַטיאָן.
פֿאַר די פאַרטיק ברעט נאָך לאַטע פּראַסעסינג, יקט פּרובירן דורכקוק איז בכלל געניצט, וואָס ריקווייערז אַדינג יקט פּרובירן פונקטן בעשאַס פּקב פּלאַן.אויב עס איז אַ פּראָבלעם, אַ ספּעציעל X-Ray דורכקוק מיטל קענען זיין געוויינט צו ויסשליסן צי די שולד איז געפֿירט דורך פּראַסעסינג.

64. איז די "שוץ פון די מעקאַניזאַם" דער שוץ פון די קייסינג?
יא.די קייסינג זאָל זיין ווי ענג ווי מעגלעך, נוצן ווייניקער אָדער קיין קאַנדאַקטיוו מאַטעריאַלס און זיין גראָונדעד ווי פיל ווי מעגלעך.

65. איז עס נייטיק צו באַטראַכטן די ESD פּראָבלעם פון די שפּאָן זיך ווען סעלינג די שפּאָן?
צי עס איז אַ טאָפּל-שיכטע ברעט אָדער אַ מאַלטי-שיכטע ברעט, די שטח פון דער ערד זאָל זיין געוואקסן ווי פיל ווי מעגלעך.ווען טשוזינג אַ שפּאָן, די ESD קעראַקטעריסטיקס פון די שפּאָן זיך זאָל זיין באַטראַכט.די זענען בכלל דערמאנט אין די שפּאָן באַשרייַבונג, און אפילו די פאָרשטעלונג פון די זעלבע שפּאָן פון פאַרשידענע מאַניאַפאַקטשערערז וועט זיין אַנדערש.
באַצאָלן מער ופמערקזאַמקייט צו די פּלאַן און באַטראַכטן עס מער קאַמפּריכענסיוולי, און די פאָרשטעלונג פון די קרייַז ברעט וועט זיין געראַנטיד צו אַ זיכער מאָס.אָבער די פּראָבלעם פון ESD קען נאָך דערשייַנען, אַזוי דער שוץ פון דער אָרגאַניזאַציע איז אויך זייער וויכטיק פֿאַר דער שוץ פון ESD.

66. ווען מאכן אַ פּקב ברעט, אין סדר צו רעדוצירן ינטערפיראַנס, זאָל די ערד דראָט פאָרעם אַ פארמאכט פאָרעם?
ווען איר מאַכן פּקב באָרדז, בכלל גערעדט, עס איז נייטיק צו רעדוצירן די שטח פון די שלייף צו רעדוצירן ינטערפיראַנס.ווען ארויפלייגן די ערד דראָט, עס זאָל נישט זיין געלייגט אין אַ פארמאכט פאָרעם, אָבער אין אַ דענדריטיק פאָרעם.די שטח פון דער ערד.

67. אויב דער עמולאַטאָר ניצט איין מאַכט צושטעלן און די פּקב ברעט ניצט איין מאַכט צושטעלן, זאָל די גראָונדס פון די צוויי מאַכט סאַפּלייז זיין קאָננעקטעד צוזאַמען?
עס וואָלט זיין בעסער אויב איר קענען נוצן אַ באַזונדער מאַכט צושטעלן, ווייַל עס איז נישט גרינג צו פאַרשאַפן ינטערפיראַנס צווישן מאַכט סופּפּליעס, אָבער רובֿ פון די ויסריכט האט ספּעציפיש רעקווירעמענץ.זינט די עמולאַטאָר און די פּקב ברעט נוצן צוויי מאַכט סופּפּליעס, איך טאָן ניט טראַכטן זיי זאָל טיילן די זעלבע ערד.

68. א קרייַז איז פארפאסט פון עטלעכע פּקב באָרדז.זאָל זיי טיילן די ערד?
א קרייַז באשטייט פון עטלעכע פּקבס, רובֿ פון וואָס דאַרפן אַ פּראָסט ערד, ווייַל עס איז נישט פּראַקטיש צו נוצן עטלעכע מאַכט סאַפּלייז אין איין קרייַז.אבער אויב איר האָבן ספּעציפיש טנאָים, איר קענען נוצן אַ אַנדערש מאַכט צושטעלן, פון קורס, די ינטערפיראַנס וועט זיין קלענערער.

69. פּלאַן אַ כאַנדכעלד פּראָדוקט מיט אַ לקד און אַ מעטאַל שאָל.ווען טעסטינג ESD, עס קען נישט פאָרן די פּראָבע פון ​​ICE-1000-4-2, קאָנטאַקט קענען בלויז פאָרן 1100 וו, און לופט קענען פאָרן 6000 וו.אין די ESD קאַפּלינג פּרובירן, די האָריזאָנטאַל קענען בלויז פאָרן 3000 וו, און די ווערטיקאַל קענען פאָרן 4000 וו.קפּו אָפטקייַט איז 33MHZ.איז עס קיין וועג צו פאָרן ESD פּרובירן?
כאַנדכעלד פּראָדוקטן זענען מעטאַל קייסינגז, אַזוי ESD פּראָבלעמס מוזן זיין מער קלאָר ווי דער טאָג, און LCDs קען אויך האָבן מער אַדווערס דערשיינונגען.אויב עס איז קיין וועג צו טוישן די יגזיסטינג מעטאַל מאַטעריאַל, עס איז רעקאַמענדיד צו לייגן אַנטי-עלעקטריק מאַטעריאַל ין די מעקאַניזאַם צו פארשטארקן די ערד פון די פּקב, און אין דער זעלביקער צייט געפֿינען אַ וועג צו ערד די לקד.פון קורס, ווי צו אַרבעטן דעפּענדס אויף די ספּעציפיש סיטואַציע.

70. ווען דיזיינינג אַ סיסטעם מיט DSP און PLD, וואָס אַספּעקץ זאָל ESD זיין קאַנסידערד?
ווי ווייַט ווי די אַלגעמיינע סיסטעם איז זארגן, די פּאַרץ אין דירעקט קאָנטאַקט מיט דעם מענטש גוף זאָל זיין דער הויפּט באַטראַכט, און צונעמען שוץ זאָל זיין דורכגעקאָכט אויף די קרייַז און מעקאַניזאַם.ווי פֿאַר ווי פיל פּראַל ESD וועט האָבן אויף די סיסטעם, עס דעפּענדס אויף פאַרשידענע סיטואַטיאָנס.

 


פּאָסטן צייט: מערץ 19-2023