当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]电源类PCB通常电流都比较大,电压呢也非常的高,通常我们在处理高压的PCB的时候都不会铺铜,因为如果存在高压就必须要考虑的一点就是爬电间距,高压与低压之间的爬电间距太小的话会有安全隐患。

今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,我们一般我们在画完PCB之后都会在我们的PCB的外层和内层大面积的覆铜,这好像是一个共识,但是呢!其实这个覆铜也不能乱铺的,我们要针对不同的产品做不同的处理。我们下面也列举了几种不同类型的PCB的处理方法

首先电源类PCB通常电流都比较大,电压呢也非常的高,通常我们在处理高压的PCB的时候都不会铺铜,因为如果存在高压就必须要考虑的一点就是爬电间距,高压与低压之间的爬电间距太小的话会有安全隐患,通常电源板子里面很多网络都要设置不同的安全间距,如果到时候我们铺整版铜皮的话大部分也都是碎铜,我们一般的PCB大面积的铺铜是会有屏蔽的作用,但是像一般的电源PCB板子没有必要这样做,碎铜不仅没有屏蔽的效果,反而会影响我们的信号。

接着就是高速PCB的设计当中我们铺整版铜皮的时候,我们也是需要注意的,一般我们的铜皮和需要控阻抗的信号线需要保持一定的距离,不然也会影响到信号的阻抗,我们应该如何理解我上面所说的呢?我们可以做一个验证。


PCB的外层和内层覆铜技巧

我们用以上叠层来看看铜皮对阻抗的影响,我们先算一下表层100om差分和内层100om差分的线宽线距是多少。


PCB的外层和内层覆铜技巧


PCB的外层和内层覆铜技巧

我们可以看到上面的外层和内层100OM线宽线距分别是3mil/5.8mil(表层)和3.5mil/5.6mil(内层),那么这个时候我们再算一下假设我们的差分线两侧有铜皮的情况下会对我们的阻抗有什么影响,其实就是我们平时说的共面参考。


PCB的外层和内层覆铜技巧


PCB的外层和内层覆铜技巧

我们可以看到还是外层和内层假设我们差分两侧是有铜皮的情况下,而且铜皮离差分线5mil的间距,这个时候不管是内层还是外层的差分阻抗都会大概下降3om,所以我可以得出铜皮离我们的阻抗线太近的情况下会使得阻抗降低,所以我们在设计高速PCB的时候我们在铺整版铜皮的时候,一定要注意间距问题,我们要给阻抗线设置个铜皮间距规则,那么问题又来了,我们应该设置多少的间距呢,那么这个问题我们继续验证一下,我们看看铜皮离差分线10mil以及15mil的时候我们的阻抗会有多大的变化。


PCB的外层和内层覆铜技巧


PCB的外层和内层覆铜技巧


PCB的外层和内层覆铜技巧


PCB的外层和内层覆铜技巧

我们根据我们的计算可以看得出,铜皮离差分线越远对阻抗影响越小,在安全间距为10mil的时候大概还是下降了0.5om的样子,但是比离5mil间距的时候好多了,如何在15mil的时候对我们阻抗的影响几乎可以忽略不记,所以我们可以更具上面这些信息得出我们设置安全间距的时候尽量要大于15mil,这样同层的铜皮对阻抗的影响才比较小,如果我们还用空间的情况下设20mil间距就更好了,所以我们铺铜的时候一定要注意铜皮与阻抗线的间距,我们也不建议大家直接铺整版铜皮,一般推荐大家通过铺小铜皮的方式把空余的区域补全,这样子是最好的,也不会出现一些碎铜,然后也可以时刻关注铜皮与阻抗线的间距!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭