深圳龙华区PCB培训班哪里专业

    2025-09-12发布, 次浏览 收藏 置顶 举报
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课程关键词:深圳龙华区PCB培训班哪里好

说到PCB,很多朋友会想到它在我们周围随处可见,从一切的家用电器,电脑内的各种配件,到各种数码产品,只要是电子产品几乎都会用到PCB,那么到底什么是PCB呢?PCB就是PrintedCircuitBlock,即印制电路板,供电子组件安插,有线路的基版。通过使用印刷方式将镀铜的基版印上防蚀线路,并加以蚀刻冲洗出线路。

PCB设计理论知识介绍

阻抗匹配


反射电压信号的幅值受到源端反射系数ρs和负载反射系数ρL的影响,这两个系数分别由源阻抗RS和传输线阻抗Z0以及负载阻抗RL决定。具体来说,ρL = (RL - Z0) / (RL + Z0),而ρS = (RS - Z0) / (RS + Z0)。当RL等于Z0时,负载反射系数ρL为零,表示无反射;同样,当RS等于Z0时,源端反射系数ρS也为零。在实际应用中,普通的传输线阻抗Z0通常设定为50Ω左右,而负载阻抗可能高达几千欧姆甚至几十千欧姆,这使得在负载端实现阻抗匹配变得较为困难。相对而言,由于信号源端的阻抗通常较小,通常在十几欧姆左右,因此在源端实现阻抗匹配要容易得多。为了在源端实现阻抗匹配,通常会加入一个匹配电阻。例如,当选择TTL/CMOS标准驱动电流为24mA时,其输出阻抗约为13Ω。若传输线阻抗Z0为50Ω,则应加入一个33Ω的源端匹配电阻,使得13Ω与33Ω相加近似于50Ω,从而实现弱的欠阻尼,有助于信号的setup时间。当然,对于不同的传输标准和驱动电流,匹配阻抗会有所差异。在高速逻辑和电路设计中,对于关键信号如时钟、控制信号等,建议务必添加源端匹配电阻,以确保信号的完整性和传输效率。这样,即使信号从负载端反射回来,也不会再次被源端反射,从而保证了信号的稳定传输。

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电源线和地线布局要点


电源线应尽量短且直,以树形布局为佳,避免环形走向。地线环路问题在数字电路中尤为关键。尽管地线环流可能仅为几十毫伏,远低于TTL的1.2V抗干扰门限和CMOS电路的1/2电源电压,但地线的不闭合可能导致更大问题。数字电路工作时产生的脉冲电源电流可能造成地电位不平衡,例如,我曾实测到74LS161在反转时地线电流高达1.2A,脉冲宽度7ns。在如此大脉冲电流的冲击下,若采用枝状地线分布,地线间的电位差可能达到百毫伏级别,严重影响电路性能。而采用地线环路后,脉冲电流能更均匀地散布到地线的各个点,显著降低干扰。实测显示,采用闭合地线后,各器件的地线**瞬时电位差仅为不闭合地线的一半到五分之一。当然,不同密度和速度的电路板实测数据会有所差异,但大致相当于Protel 99SE所附带的Z80 Demo板的水平。对于低频模拟电路,地线闭合后的工频干扰主要来自空间感应,这往往难以仿真和计算。若地线不闭合,则不会产生地线涡流,从而避免工频感应电压的增大。我曾处理过一个精密压力计的项目,其中14位A/D转换器实测只有11位有效精度。经查,问题出在地线上有15mVp-p的工频干扰。解决方法是将PCB的模拟地环路划开,前端传感器到A/D的地线采用飞线作枝状分布。后来量产的型号PCB按照这一走线生产,问题得以解决。另一个例子是一位发烧友DIY的功放,输出始终有交流声。我建议其将地线环路切开后,问题得以顺利解决。此后,该发烧友查阅了数十种“Hi-Fi名机”的PCB图,发现无一种机器在模拟部分采用地线环路。

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PCB设计印制电路板设计原则和抗干扰措施

印制电路板(PCB)在电子产品中扮演着至关重要的角色,它不仅支撑着电路元件和器件,还提供它们之间的电气连接。随着电子技术的迅猛发展,PCB的密度也在不断提高。然而,PCB设计的好坏对电子电路的抗干扰能力产生直接影响。因此,在进行PCB设计时,我们必须遵循一系列的设计原则,同时采取有效的抗干扰措施。
PCB设计的一般原则包括:首先,要合理确定PCB的尺寸。尺寸过大可能导致印制线条过长、阻抗增加、抗噪声能力下降以及成本上升;而尺寸过小则可能影响散热效果,且临近线条容易受到相互干扰。在确定了PCB的尺寸后,我们需要进一步确定特殊元件的位置。这些元件的布局应遵循以下原则: 尽量缩短高频元器件之间的连线,以减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。同时,应确保易受干扰的元器件之间保持适当距离,输入和输出元件也应尽量远离。
    对于电位差较高的元器件或导线,应加大它们之间的距离,以避免放电引发的意外短路。带高电压的元器件应放置在调试时手不易触及的地方。
    重量超过15g的元器件应使用支架进行固定。那些体积大、重量重且发热量多的元器件,不宜直接装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,并考虑其散热问题。热敏元件应远离发热元件以确保其稳定性。
可调元件如电位器、可调电感线圈等在布局时应考虑整机的结构需求。若是机内调节,应将其放在便于调节的位置;若是机外调节,其位置需与机箱面板上的调节旋钮相匹配。
    在布局过程中,应预留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置,以确保PCB的稳定性和可装配性。
此外,根据电路的功能单元对电路元器件进行布局时,还需遵循以下原则:
    按照电路的信号流程来安排各个功能电路单元的位置,以便于信号的流通并保持一致的方向。这样可以减少信号在传输过程中的损失和干扰。
    (2) 布局时,应将每个功能电路的核心元件作为中心,并围绕其进行元器件的排列。确保元器件在PCB上分布均匀、整齐且紧凑,以尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
    (3) 对于在高频环境下工作的电路,必须考虑元器件之间的分布参数。通常,应尽可能使元器件平行排列,这样不仅美观,而且装焊更为便捷,利于批量生产。
    (4) 位于电路板边缘的元器件,其距离电路板边缘一般不应小于2mm。电路板的**形状为矩形,其长宽比建议为3:2或4:3。当电路板面尺寸超过200x150mm时,需考虑电路板所承受的机械强度。

PCB板的重要性



1. 提供可靠的电气连接:PCB板通过导线连接各个电子元器件,确保它们之间的电气信号传输可靠稳定。相比传统的点对点布线方式,PCB板具有更好的电气性能和抗干扰能力。
2. 实现元器件的紧凑布局:PCB板上的导线和元器件布局可以根据电路设计要求进行优化,使得整个电子设备更加紧凑、轻便,提高电路的性能和效率。

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3. 降低生产成本和提高生产效率:PCB板可以通过批量化生产,使得元器件的安装和焊接更加简便快捷,大大降低了生产成本和生产周期。
4. 便于维修和升级:PCB板上的电子元器件可以相对独立地进行更换和维修,方便后期的维护和升级。

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PCB板的用途

  • 学历指导 

    1. 通信领域:PCB板广泛应用于通信设备中,如手机、无线路由器、通信基站等。它们需要复杂的电路和高速信号传输,而PCB板能够满足这些需求。

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  • 模拟面试 

    2. 计算机领域:PCB板是计算机主板的核心组成部分,承载着CPU、内存、显卡等重要元件,保证计算机的正常运行。

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  • 推荐就业 

    3. 汽车电子领域:现代汽车中涉及到大量的电子元器件,如发动机控制模块、仪表盘、音响系统等,这些元件都需要依靠PCB板来实现电气连接和信号传输。

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  • 广州天琥教育招聘会 

    4. 工业控制领域:PCB板在工业自动化、机器人、仪器仪表等领域中扮演着重要角色,用于实现各种控制和测量功能。

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