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PCB设计及注意事项 pcb电路怎么设计

时间:2022-04-29 09:58:34 来源:PCBA 点击:0

PCB设计及注意事项 pcb电路怎么设计

在PCB设计中经常使用的周边电路和硬件电路中,有具备PCB设计到PCBA的代理材料的加工厂家。接下来,PCB设计介绍常用电路的设计参考和注意事项。

一、按键电路的常用设计参考

1、R1上拉电阻不确定的信号通过一个电阻钳位位于高电平,在未被触发的状态或被触发后保持在原始状态。(除个人建议外)

2、C1容量减少键抖动及高频信号干扰。(除个人建议外)

3、R2限流电阻(取100欧元~10k的值不相等,向内部拉伸时,该值不得过大。否则,电流不足以降低IO口)保护IO口,防止高电压对IO口的烧损,对静电和高压脉冲有吸收作用。(除个人建议外)

4、防止D1ESD二极管静电保护二极管、静电干扰或IO口损伤。(这根据PCB的成本和保护级别的要求来决定是否追加)

二、外置信号输入设计参考(与按钮略相似)

1、R3的拉伸电阻使不确定的信号通过一个电阻钳位位于高电平,在未被触发的状态或被触发后保持在原始状态。(外置连接线长,芯片内部拉伸能力弱的情况下,建议加算。平时通信距离不长,内部拉伸的话可以省略。)

2、C2容量高频信号防止干扰。(另外,在输入频率信号大的情况下C2电容值减少或者直接省略C2

3、R4限流电阻保护IO端口防止在高电压下烧毁IO端口,对静电或几个高压脉冲具有吸收作用。(除个人建议外)

4、D2ESD二极管防止静电保护二极管、静电干扰或IO口损伤。(这根据PCB的成本和保护级别的要求来决定是否追加)

三、输出电路继电器设计参考

1、U1光耦分离高低压,防止高压干涉,实现电隔离

2、D51N4148续流二极管bai保护元件在不通过感应电压破坏或烧损du的情况下,并联连接在产生感应电位的元件的两端而形成电路,使电路以持续电流消耗所产生的高电位,起到保护电路中的元件不被损坏的作用。

四、达林顿晶体管设计参考应用

达林顿晶体管,伙伴们一般在步进电机驱动中经常使用,但实际上可以利用马达的变速、大电力开关电路、驱动继电器、驱动功率大的LED光源PWM来调节亮度。

1、R6R7R8电阻被用于电流限制,ULN防止2001的破损,防止高压直接输入到MCUIOULN因为2001 D本身具有2.7K电阻,所以在此R6R7R8可以省略,在一部分驱动芯片没有电阻的情况下最好自己加进去。具体地,可以通过查看选择芯片的数据手册来确定。

2、COM端子电源输出端子与感性负载连接时,无需对负载施加续流二极管,芯片内部设计有二极管,COM口连接到负电荷源即可,但在与其他负荷连接的情况下,COM口也可以不连接。

3、使用电阻降压电路ULN在向2001 D供给电力的情况下,由于电阻降压电压不能阻止电力网上的瞬态高压的变动,所以ULN必须使104容量接近2001 D的COM端和地端,在剩余的应用的情况下,也可以不追加该容量。

五、运算放大器设计参考应用

通过巧妙地采集负荷现在的电流,可以正确地知道现在的负荷运行状况,是否正常工作,非常容易使用。运算放大器有很多精巧实用的电路。现在开始一个一个地共享。如果有空的话,可以在网上找经典的线路。有很多值得参考的地方。

1、GND2是负荷的地端,根据R16电阻负载电流的大小R16选择电力大的东西)共同地,微小电压差

2、由于该电路是同相比例运算电路,所以成为采样端子的电压=输入端子电压*(1+R9/R11)=69倍的输入电压。可以根据测量范围修正R9来调整放大倍数。

六、MOS管设计参考应用(控制电源输出接通断开)七、输入电源设计参考应用

电路成本较低时,可根据需要适当削减元件。

1、F1自恢复保险丝、过流保护,可根据实际负载电流调整阀门值的大小。

2、D10肖基特二极管降低后级电源对前级的影响,防止电源正负连接,后级电路烧损,防止电源切断时电流逆流,但有通过二极管0.4V左右的压降需要考虑是否经过0.4V的降压而低于后级电路的正常工作电压。

3、TVS管的输入电压过高的保护通常是正常输入电压的1.4倍。

PCB设计能力

最高信号设计速度:10GbpsCML差分信号;

最大PCB设计层数:40层;

最小线宽:2.4mil;

最小间距:2.4mil;

最小BGA PIN间距:0.4mm;

最小机械孔直径:6mil;

最小激光钻头直径:4mil;

最大pIN数:;63000+

最大构成部品数:3600;

最大BGA数量:48+。

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1.实力保障

SMT车间:有进口贴片机,有多台光学检查设备,日产400万件。各工序配置了QC人员,能够看清产品的品质。

DIP生产线:有2台高峰焊接,其中工作3年以上的老员工10人以上,工人熟练度高,可焊接各种插件材料。

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