PCB布局布線是產品設計中的重要一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。電子書《PCB布局布線設計要點》涵蓋PCB布局布線的相關基本原理和設計技巧,并結合具體實例說明如何把這些技巧應用于實際設計之中從而有助于改善系統的整體性能。






作為混合信號開發過程的重要組成部分,PCB布局可能令人生畏,而元件放置僅僅是開始。還有其他因素必須考慮,包括電路板各層以及如何適當管理這些層,以最大程度地減少寄生電容( PCB的平面間層之間可能會意外產生此類電容)引起的干擾。
該主題涉及到以下話題:
元件放置
模擬和數字模塊分離
去耦技術
電路板層
接地平面:分離還是不分離?

在設計開關模式電源時,優化電路板布局是一個重要方面。合理布局可以確保開關穩壓器保持穩定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導干擾 (EMI)。這一點電子開發人員都很清楚。但是,大家并不知道,開關模式電源的優化電路板布局應該是什么樣子的。
開關穩壓器IC周圍有數個無源元件,在部署這些無源元件時,哪些元件應該優先部署?為什么呢?
在開關穩壓器PCB設計中,最重要的原則是:傳輸高開關電流的走線越短越好。如果能夠成功實踐這一原則,開關穩壓器電路板的很大部分都能合理布局。如何在電路板布局中輕松實現這條黃金法則呢?


工業、科學和醫療系統射頻(ISM RF)產品的電路設計往往非常緊湊。為避免常見的設計缺陷或“陷阱”,需要特別注意這些應用的 PCB布局。這些產品可能工作在 300MHz至 915MHz之間的任何 ISM頻帶,其接收機和發射機的 RF功率范圍通常介于 120dBm至 +13dBm之間。本主題主要討論了以下諸多問題:
電感方向
引線耦合
接地過孔
引線長度
接地與填充處理
晶體電容
引線電感

AD7606 是具有八個通道的16位、同步采樣、模數數據采集系統(DAS),集成 16位雙極性同步采樣 SAR ADC和片內過壓保護功能,可大大簡化信號調理電路,并減少器件數量、電路板面積和測量保護板的成本。
此主題詳細介紹針對采用多個AD7606器件應用而推薦的印刷電路板 (PCB)布局。該布局在通道間匹配和器件間匹配方面進行了優化,有助于簡化高通道數系統的校準程序。當通道間匹配非常重要時,此電路可以使用 2.5V內部基準電壓源 AD7606;而對于要求出色絕對精度的高通道數應用,此電路可以使用外部精密基準電壓源 ADR421。




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