发布时间:2021-09-2 阅读量:894 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常常用到的一些布线技巧,希望能够对各位新人的日常学习和工作带来一定的帮助。

在高速PCB电路板的设计过程中,其基板的印刷电路的成本与层数、基板的表面积是成正比关系的。因此,在不影响系统功能和稳定性的前提下,工程师应该尽可能地用最少层数满足实际设计需要,从而致使布线密度不可避免地增大,而在PCB布线设计中,其走线宽度越细,间隔越小,信号间串扰就越大,其能传送功率越小。因此,走线尺寸的选择必须考虑到各方面的因素。
电路板信号完整性有什么布线的技巧,在PCB的布线设计过程中,工程师需要遵循的原则主要有以下几点:首先,在布线的过程中设计人员应当尽可能地减少高速电路器件管脚间引线的弯折,采用45?折线,减少高频信号对外的反射和相互间的耦合。其次,在进行PCB板的布线操作时,设计人员尽可能地缩短高频电路器件管脚间的引线以及管脚间引线的层间交替。高频数字信号走线应尽可能远离模拟电路和控制电路
除了上面提到的几点PCB布线的注意事项之外,在对待差分信号的问题上,工程师也是需要谨慎处理的。因为差分信号幅度相等且方向相等,所以两条信号线产生的磁场是彼此互相抵消的,因此能有效降低EMI。差分线的间距往往会导致差分阻抗的变化,差分阻抗的不一致将严重影响信号完整性,所以,在实际差分布线时,差分信号的两条信号线相互间长度差必须控制在信号上升沿时间的电气长度的20%以内。如果条件允许,差分走线必须满足背靠背原则,且在同一布线层内。而在差分布线的线间距设置上,工程师需要确保其至少大于等于1倍以上线宽。而差分走线与其他信号线间间距应大于三倍的线宽。
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。
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。
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。
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。
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。