pcb设计是什么
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只能简单的说说,
PCB就是电路板,
PCB设计就是根据电路原理图,
设计出电路板,
设计各元件的位置,
使用几层板,
层与层直径结构什么样的,
要在那里穿孔连线,
里面的线路怎么走的,
从哪里连到哪里,
线宽多大的,
阻抗要多大,
还有长度等等。
PCB就是电路板,
PCB设计就是根据电路原理图,
设计出电路板,
设计各元件的位置,
使用几层板,
层与层直径结构什么样的,
要在那里穿孔连线,
里面的线路怎么走的,
从哪里连到哪里,
线宽多大的,
阻抗要多大,
还有长度等等。
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随着电子行业的不断发展,PCB深圳线路板的发展也不断上升,特别是在长三角地区PCB行业发展迅速。从2010年下半年开始,因智能手机出货量大幅度增长,再加上平板计算机热销,而例HDI板需求强劲,一些领先的PCB厂商纷纷扩大HDI板产能。一直到2011年下半年,HDI板市场出现供大于求的迹象,HDI产能利用率开始下降。继而出现了PCB线路板行业不断向内陆转移。
中国线路板行业出现产能向内陆转移,主要集中在湖北和重庆。湖北地区的线路板投资包括日本MEIKO在武汉的第三期投资、北京凯迪斯特公司投资武汉生产汽车板、健鼎在仙桃设厂、沪士电子投资黄石。Naka指出,上述这些投资均不是面向HDI板。重庆地区的线路板投资包括精成科技(GBM)、AT&S和瀚宇博德。前两者的重庆厂房在建设中,而后者还处于规划阶段。另外,华涛电子投资四川遂宁、志超科技投资成都,Trendtronics投资湖南湘潭、华祥电路投资江西九江,不过这些都不是投资生产HDI板。
不过长三角仍然是PCB行业投资聚集地,昆山、无锡仍然有新PCB厂家投资。Naka指出,在昆山地区,三星电机正在扩产,沪士电子的新厂接近完工,Evertek的扩张计划进入政府审批的最后阶段;在无锡地区,Sanmina-SCI第二间厂接近完工,深南电路正在建设一间IC载板厂。另外,老的PCB厂家也未减产或转移,在内地设厂大多是策略性的,主力基地还在长三角。Naka指出,
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类似图1所示的微波传输。假定把1伏特的电压阶梯波加到这条传输线中,如把1伏特的电池连接到传输线的前端(它位于发送线路和回路之间),一旦连接,这个电压波信号沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/纳秒。当然,这个信号确实是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。图2是该电压信号的传输示意图。
Zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。
在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,就给传输线的连续部分充电,因而在发送线路和回路之间形成了1伏特的电压差。每前进0.01纳秒,就从电池中获得一些电荷(±Q),恒定的时间间隔(±t)内从电池中流出的恒定电量(±Q)就是一种恒定电流。流入回路的负电流实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流通过上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。
在2011年中国线路板产值中,53%来自广东地区,38%来自华东地区。
中国线路板行业出现产能向内陆转移,主要集中在湖北和重庆。湖北地区的线路板投资包括日本MEIKO在武汉的第三期投资、北京凯迪斯特公司投资武汉生产汽车板、健鼎在仙桃设厂、沪士电子投资黄石。Naka指出,上述这些投资均不是面向HDI板。重庆地区的线路板投资包括精成科技(GBM)、AT&S和瀚宇博德。前两者的重庆厂房在建设中,而后者还处于规划阶段。另外,华涛电子投资四川遂宁、志超科技投资成都,Trendtronics投资湖南湘潭、华祥电路投资江西九江,不过这些都不是投资生产HDI板。
不过长三角仍然是PCB行业投资聚集地,昆山、无锡仍然有新PCB厂家投资。Naka指出,在昆山地区,三星电机正在扩产,沪士电子的新厂接近完工,Evertek的扩张计划进入政府审批的最后阶段;在无锡地区,Sanmina-SCI第二间厂接近完工,深南电路正在建设一间IC载板厂。另外,老的PCB厂家也未减产或转移,在内地设厂大多是策略性的,主力基地还在长三角。Naka指出,
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类似图1所示的微波传输。假定把1伏特的电压阶梯波加到这条传输线中,如把1伏特的电池连接到传输线的前端(它位于发送线路和回路之间),一旦连接,这个电压波信号沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/纳秒。当然,这个信号确实是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。图2是该电压信号的传输示意图。
Zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。
在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,就给传输线的连续部分充电,因而在发送线路和回路之间形成了1伏特的电压差。每前进0.01纳秒,就从电池中获得一些电荷(±Q),恒定的时间间隔(±t)内从电池中流出的恒定电量(±Q)就是一种恒定电流。流入回路的负电流实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流通过上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。
在2011年中国线路板产值中,53%来自广东地区,38%来自华东地区。
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PCB设计是指电路板PCB的设计过程。电路板是一种将电子元件和连接线路集成在一起的基板,用于支持和连接电子组件。PCB设计涉及到将电子元件的布局、连接线路的设计以及其他必要的元件安装说明等信息整合到一个电路板上,以实现特定功能的电子设备。
在PCB设计中,设计师首先需要根据电路图或系统需求,进行元件布局。这涉及选择适当的位置来放置电子元件,以满足电路的性能要求,并确保元件之间的距离和位置关系符合规范。然后,设计师需要绘制电路板的连线路径,即布线。布线需要考虑信号传输的特性、电源线路、接地等因素,以保证稳定和可靠的电路功能。
PCB设计需要注意:电气规则、组件封装、热管理、设计规则检查(DRC)、文件输出这几点。PCB设计是将电子元件和连接线路转化为实际物理形式的关键步骤,它直接影响着电子设备的性能和可靠性。
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