PCB板内部构造及泪滴的添加方法

发布时间:2019-11-12 阅读量:994 来源: 我爱方案网 作者:

PCB板(特别是多层板)内部如何,现在来了解。高密度互联板(HDI)---过孔。多层PCB的线路加工,和单层双层没什么区别,最大的不同在过孔的工艺上。线路都是蚀刻出来的,过孔都是钻孔再镀铜出来的。多层电路板,通常有通孔板、一阶板、二阶板、二阶叠孔板这几种。


PCB板内部构造及泪滴的添加方法.png


一般情况下,8位单片机产品用2层通孔板;32位单片机级别的智能硬件,使用4层-6层通孔板;Linux和Android级别的智能硬件,使用6层通孔至8一阶HDI板;智能手机这样的紧凑产品,一般用8层一阶到10层2阶电路板。


最常见的通孔只有一种过孔,从第一层打到最后一层。不管是外部的线路还是内部的线路,孔都是打穿的。叫做通孔板。通孔板和层数没关系,平时大家用的2层的都是通孔板,而很多交换机和军工电路板,做20层,还是通孔的。用钻头把电路板钻穿,然后在孔里镀铜,形成通路。这里要注意,通孔内径通常有0.2mm、0.25mm和0.3mm,但一般0.2mm的要比0.3mm的贵不少。因为钻头太细容易断,钻的也慢一些。多耗费的时间和钻头的费用,就体现在电路板价格上升上了。

 

高密度板(HDI板)的激光孔。6层1阶HDI板的叠层结构,表面两层都是激光孔,0.1mm内径。内层是机械孔。相当于一个4层通孔板,外面再覆盖2层。激光只能打穿玻璃纤维的板材,不能打穿金属的铜。所以外表面打孔不会影响到内部的其他线路。激光打了孔之后,再去镀铜,就形成了激光过孔。超贵的任意层互联板,多层激光叠孔。就是每一层都是激光孔,每一层都可以连接在一起。想怎么走线就怎么走线,想怎么打孔就怎么打孔。

 

在PCB电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴(Teardrops)。泪滴的作用可避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,以及过孔偏位出现的裂缝等。同时在信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。

 

Allegro添加泪滴的方法。1、打开所有的走线层,执行命令 route->gloss->parameters,出现如左图所示的界面:2、点击 pad and T connection fillet 左边的方格,出现如右图所示的画面:3、点择 circular pads,pins,vias,T connections.,OK 即可。需要注意的是加泪滴最好在出 GERBER 之前加;若要 MODIFY 板子,则要先删掉泪滴。


AD添加泪滴的方法。执行菜单命令“Tools-Teardrops”或快捷键“TE”,进入泪滴属性设置对话框,选择执行操作对象:泪滴属性设置


√ Working Mode-Add 选择执行添加泪滴命令;

√Objects-All 选择匹配对象,一般选择“All”所有的;在图所示右边,会适配相应的对象,包括“Via/TH PAD(过孔和通孔焊盘)”、“SMD Pad(贴片焊盘)”、“Track(导线)”以及“T-Junction(T型节点)”;

√ Teardrop Style-Curved 泪滴形状选择弯曲的补充形状;

√ Force Teardrops 对于添加泪滴的操作采取强制执行方式,即使存在DRC报错,一般来说我们为了保证泪滴的添加完整,我们对此项进行勾选,后期DRC我们再修正即可;

√Adjust Teardrop Size 当空间不足以添加泪滴的时候,变更泪滴的大小,可以更加智能的完成泪滴的添加动作。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。