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這 13 個PCB布局錯誤你都犯過嗎?快點來看看

fcsde-sh ? 來源:未知 ? 2023-08-04 19:45 ? 次閱讀

今天主要是關于:PCB 常見 13 個布局錯誤

一、組件的參考標記放在焊盤上

放在銅上的參考標志在PCB布局軟件中是很明顯的,但是當你安裝PCB的時候就看不到了。如果你把參考標記放在在焊盤上,就會導致放置組件的時候出現很多問題

如下圖中,R1 的參考指示符不會完全印在PCB上,R2 才是正確的。

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組件的參考標記放在焊盤上

二、封裝的參考標記放置在組件下方

如果將參考的標記放在組件下方,雖然說放組件的時候是方便的,但是如果你需要移除或者更換組件進行調試維修,你是沒有辦法找到該位號的組件。

下圖中,U1 放置在 PCB 上后,U1 的參考標志將被隱藏。U2是完全可以看見的

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封裝的參考標記放置在組件下方

三、不使用散熱裝置

在元件引腳上使用散熱裝置的話,焊接起來會更容易,你可能不想使用散熱孔來降低電阻和熱阻,但不使用散熱孔會導致焊接困難。尤其是當元件焊盤連接到大走線或者銅填充時,大的走線和銅的填充物充當散熱器,如果不使用適當的散熱裝置,可能會導致焊接起來不方便。

在下圖中,Q1的源極引腳上面有散熱孔,該MOS管在焊接和拆焊的時候都會很不方便,Q2的源極引腳有散熱功能,該MOS管在焊接和拆焊的時候都會更容易。

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不使用散熱裝置

四、無線天線布局效率低下

在設計具有無線功能的PCB時,通常需要在PCB板上設計天線。收發器天線之前的阻抗不匹配時,經常會出現錯誤。發生這種情況時,兩者之間不存在所需的最大功率傳輸,這樣的話天線根本沒有辦法工作。

合適的微帶線可以讓在PCB中創建傳輸線變得簡單,必須用于匹配天線和收發器之間的阻抗。在大多數情況下,設計阻抗為50Ω的微帶可以為天線和收發器提供最大功率傳輸。

為了實現阻抗,設計人員必須根據PCB的介電規范設置微帶線的寬度

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無線天線布局效率低下

五、電源走線寬度不足

一些工程師傾向使用電源走線允許的最小寬度,而不管通過走線的電流量是多少。例如,對于電流為500mA的走線,允許的最小寬度是不夠的。

走線寬度取決于在外層或者內層的位置及其寬度,與內層上相同厚度的走線相比,外層上的走線可以承載更多的電流,這樣做的原因是因為外層的走線可以很容易地將熱量散發到空氣中。

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電源走線寬度不足

六、去耦電容放置不當

去耦電容可以讓產品擁有穩定的電源,去耦電容需要盡可能靠近穩定電壓才能發揮作用。如果去耦電容放置得不正確,那么去耦電容可能就無法正常工作。

應該確保將去耦電容放置在靠近供電的引腳處,發揮最佳功能。以正確的方式和正確的距離放置電容器也可以改善瞬態響應。

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去耦電容放置不當

七、開關穩壓器布局沒有優化

穩壓器有2種:線性穩壓器和開關穩壓器。線性穩壓器易于布局,價格便宜,但消耗能量比較高。開關穩壓器雖然復雜,但是效率高,消耗能量也少。因此在PCB布局的時候必須要按照 Datasheet 上的指南進行布局。

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開關穩壓器布局沒有優化

八、沒有遵守過孔規則

過孔連接PCB的不同層。通孔連接PCB上的所有層(L1、L2、L3 和 L4,如下圖所示)。盲孔將PCB的外層連接到內層,埋孔將內層連接到另一層。

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沒有遵守過孔規則

應控制過孔的使用,以確保它們不會導致電路板尺寸增加,因為它們減少了層上的布線空間。不使用過孔的層也會受到影響。

工程師經常犯的錯誤是很難制造或者根本無法制造的埋孔或者盲孔。與常規通孔相比,使用埋孔或盲孔制造的工藝成本更高,這會增加 PCB 的總成本。此外,設計人員應考慮不同類型的過孔可以或不能用于連接哪些層的限制。例如,埋孔 (3) 不能用于連接第 1 層 (L1) 和第 3 層 (L3)。

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九、組件的參考標記不明確

應該將參考標記盡可能靠近組件放置,如果不這樣的話,很難將正確的組件放置在正確的位置上,這個對于組裝和調試都非常重要。如下圖,會分不清哪個是R1,哪個是R2。

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組件的參考標記不明確

十、組件彼此靠近且參考標志不明確

彼此相鄰放置的元件,其參考標志不能清楚地指示哪些元件位于哪些焊盤,這就會導致很多問題,例如將錯誤的元件放置在錯誤的焊盤上或者以不符合預期的方式放置元件引入短路或者開路。

如下圖,本來電阻應該是水平放置的,但是實際組裝的時候卻垂直放置了,就會導致 PCB 無法工作,使用元件周圍有輪廓的封裝可以避免這種問題。

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組件彼此靠近且參考標志不明確

十一、參考標志方向亂七八糟

PCB上的參加標志應該盡量都面向一個方向,如果亂七八槽的放置,調試的時候非常困難。如下圖左側的組件參考標記在一個方向,但是右側的亂七八槽。

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參考標志方向亂七八糟

十二、沒有在集成電路上標記引腳1

集成電路的引腳1旁邊應該有一個清晰的指示符,如圓形或者星形,這樣才能確保IC安裝正確。安裝不當的 IC 可能會被損壞或毀壞。

當 IC 在 PCB 上時,如果引腳 1 指示器沒有埋在 IC 下方,調試會更容易。下圖中,U1將很難放置正確。

U2 可以放置正確,因為引腳 1 已清晰標記(方形引腳)。

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沒有在集成電路上標記引腳1

十三、沒有標記有極性的組件

有很多元件都是具有極性的,錯誤安裝極化元件會導致電路故障或元件損壞。LED 僅在安裝正確時才能提供光線。如果安裝反了,LED將無法導通,甚至可能因電壓擊穿而損壞。如果反向偏置,電解電容會爆炸。使用指示極性的腳印。極性標記不應埋在元件下方。

下圖中,C1的封裝不好,極性標記會被元件遮蓋。C2 的封裝很好,因為當電容位于 PCB 上時,極性標記將可見。

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有標記有極性的組件

以上就是關于13個PCB布局錯誤總結,你都犯過嗎?

原文鏈接:

https://www.toutiao.com/article/7261130609274356259/

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