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06-17
一台性能优良的仪器,除了选择优质的元件和合理的电路外,印制电路板的元件布局以及电气连接方向的正确结构设计确定仪器的一个关键问题是仪器能否可靠工作。
对于相同元件和参数的电路,由于元件布局设计和电气连接方向的不同,会产生不同的结果,结果可能会有很大差异。
因此,需要考虑如何正确设计印制电路板元件布局的结构,正确选择接线方向,以及仪器整体的工艺结构。
合理的工艺结构不仅可以消除因接线不当而产生的噪声干扰,而且还便于生产中的安装、调试和维护等。
下面我们就以上问题进行讨论。
由于良好的“结构”没有严格的“定义”和“模式”,因此以下讨论仅供参考。
每台仪器的结构必须根据具体要求(电气性能、整机结构安装、面板布局等)采用相应的结构设计方案,并且必须对几种可行的设计方案进行比较和反复修改。
印制板电源和接地总线布线结构的选择----系统结构:模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有很多相同点和不同点。
在模拟电路中,由于放大器的存在,布线产生的最小噪声电压就会导致输出信号严重失真。
在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪声容限为Vcc的0.3。
~0.45倍,因此数字电路具有较强的抗干扰能力。
合理选择良好的电源和接地总线方式是仪器可靠运行的重要保证。
相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。
1。
印制电路板设计的基本原则和要求 1.印刷电路板的设计从确定电路板的尺寸开始。
印刷电路板的尺寸受到机箱外壳尺寸的限制,因此以装入外壳内为宜。
其次,印刷电路板与外部元件(主要是电位器、插座或其他印刷电路板)的连接方法。
印刷电路板与外部元件一般通过塑料线或金属隔离线连接。
但有时也设计成插座的形式。
即:在设备中安装插入式印刷电路板需要留下用作插座的接触位置。
对于安装在印刷电路板上的较大元件,必须添加金属配件来固定它们,以提高抗振动和抗冲击能力。
2.接线图设计的基本方法 首先需要对所选元器件及各种插座的规格、尺寸、面积等有一个完整的了解;对各个元件的位置进行合理、仔细的考虑,主要从电磁场兼容性、抗干扰角度、走线短、交叉少、电源、地路径和去耦等方面考虑。
确定好各个元件的位置后,就该连接元件了,并根据电路图连接相关引脚。
完成印制电路图设计的方法有很多种,包括计算机辅助设计和手工设计。
最原始的是手工排版。
这个比较麻烦,往往需要多次迭代才最终完成。
当没有其他绘图设备时这也是可能的。
这种手动排版的方法对于刚刚学习设计印版设计的人来说也很有帮助。
计算机辅助绘图现在有多种不同功能的绘图软件,但总的来说,绘图和修改比较方便,并且可以保存和打印。
接下来,确定所需的印制电路板尺寸,并根据原理图初步确定各个元件的位置,然后不断调整,使布局更加合理。
印刷电路板中各元件之间的接线排列如下: (1) 印刷电路中不允许出现交叉电路。
对于可能交叉的线路,可以采用“钻”、“绕”的方法来解决。
即让某一根引线“钻”过其他电阻、电容、晶体管脚部的间隙,或者“缠绕”过一根可能交叉的引线的一端。
在特殊情况下,电路非常复杂。
为了简化设计,允许使用跳线来解决交叉电路问题。
(2)电阻、二极管、管状电容等元件可以采用“立式”和“卧式”两种安装方式。
立式是指元件本体垂直于电路板安装焊接,具有节省空间的优点。
卧式是指元件本体平行且靠近电路板安装焊接。
优点是元件安装的机械强度较好。
对于这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件孔间距是不同的。
(3) 同级电路的接地点应尽可能靠近,且本级电路的电源滤波电容也应连接至本级接地点。
特别是该级晶体管的基极和发射极的接地点不能相距太远,否则会因两接地点之间的铜箔太长而产生干扰和自激。
采用这种“一点接地法”的电路工作速度会比较慢。
稳定,不易自激。
(4)总地线必须严格按照弱电到强电的顺序按高频-中频-低频的顺序排列。
切勿随意翻来覆去。
层与层之间最好有长电线。
一点,你也必须遵守这个规则。
特别是变频头、再生头、调频头的接地线布置要求更加严格。
如果接地线布置不当,会产生自励磁,接地线无法工作。
FM等高频电路首先常采用大面积环绕地线,以保证良好的屏蔽效果。
(5)大电流引线(公共地线、功放电源引线等)应尽可能宽,以减少布线电阻和压降,减少寄生耦合引起的自激。
(6)高阻抗走线应尽可能短,低阻抗走线可较长,因为高阻抗走线容易发射和吸收信号,造成电路不稳定。
电源线、地线、非反馈元件的基极线、发射极线等均为低阻抗线。
射极跟随器的基极线和收音机两个通道的地线必须分开并形成单独的路径。
,直到函数结束然后组合在一起。
如果两根地线来回连接,很容易产生串扰,降低分离度。
2。
印制板图设计应注意以下几点 1。
接线方向:从焊接面看,元件的排列应尽量与原理图一致。
接线方向应与电路图接线方向一致。
由于生产过程中通常需要在焊接面上测试各种参数,这便于生产过程中的检查、调试和维护(注:这是指满足电路性能、整机安装和面板布局要求的前提)。
2.各部件的排列和分布必须合理、均匀,力求整齐、美观、结构严格,满足工艺要求。
3.电阻和二极管的放置方式有两种:平面放置和垂直放置: (1)平面放置:当电路元件数量不多且电路板尺寸较大时,一般以平面放置为佳。
; 1/4W以下的电阻平放时,两焊盘之间的距离一般为4/10英寸; 1/2W电阻平放时,两个焊盘之间的距离一般为5/10英寸;二极管平放使用时,1NX系列整流管一般为3/10英寸; 1NX系列整流管一般为4至5/10英寸。
(2)垂直放置:当电路元件数量较多且电路板尺寸不大时,一般采用垂直放置。
垂直放置时,两个焊盘之间的距离一般为1至2/10英寸。
4。
电位器:IC座放置原则 (1)电位器:用于稳压器中,调节输出电压。
因此,设计电位器应顺时针充分调节以提高输出电压,逆时针调节以节省时间。
输出电压下降;在可调恒流充电器中,电位器是用来调节充电电流的。
设计电位器时,顺时针调节电位器时电流增大。
电位器的放置位置应符合整机结构安装及面板布置要求。
因此,应尽可能靠近板子边缘放置,旋转手柄朝外。
(2)IC固定座:在设计印制板图时,使用IC固定座时,必须特别注意IC固定座上的定位槽是否放置在正确的方向,以及每个IC的引脚是否正确。
是正确的,如1号脚只能位于IC座的右下角或左上角,且靠近定位槽(从焊接面看)。
5。
进出端子 的排列 (1) 两个相关引线端子之间的距离不宜太大,一般约2至3/10英寸较为合适。
(2)进出线端应尽量集中在1~2侧,不宜过于离散。
6。
设计接线图时,要注意引脚排列顺序,元件引脚间距要合理。
7。
设计在保证电路性能要求的前提下,力求布线合理,少用外部跳线,遵循一定的充电要求,力求直观、易于安装、高度和维护。
8.设计接线图时,尽量避免多匝,力求线路简单、清晰。

9。
布线线宽和线距要适中,电容器两个焊盘之间的间距应尽可能与电容器引线引脚的间距相匹配; 10。
设计应该按照一定的顺序进行,例如从左到右、从上到下。
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