0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么要进行PCB叠层

lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2020-11-03 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

如今,电子产品日益紧凑的趋势要求多层印刷电路板的三维设计。但是,层堆叠提出了与此设计观点相关的新问题。其中一个问题就是为项目获取高质量的叠层构建。

随着生产越来越多的由多层组成的复杂印刷电路,PCB的堆叠在变得尤为重要。

良好的PCB叠层设计对于减少PCB回路和相关电路的辐射至关重要。相反,不良的堆积可能会显着增加辐射,从安全角度来看这是有害的。

什么是PCB叠层?

在最终布局设计完成之前,PCB叠层将PCB的绝缘体和铜分层放置。开发有效的堆叠是一个复杂的过程。PCB在物理设备之间连接电源信号,而电路板材料的正确分层直接影响其功能。

为什么要进行PCB叠层?

开发PCB叠层对于设计高效电路板至关重要。PCB叠层具有许多好处,因为多层结构可以提高能量分配能力、防止电磁干扰、限制交叉干扰并支持高速信号传输。

尽管堆叠的主要目的是通过多层将多个电子电路放置在一块板上,但PCB堆叠的结构也提供了其他重要优势。这些措施包括最大程度地降低电路板对外部噪声的脆弱性,并减少高速系统的串扰和阻抗问题。

良好的PCB叠层也可以帮助确保较低的最终生产成本。通过最大化效率并改善整个项目的电磁兼容性,PCB叠层可以有效节省的时间和资金。

图源:pixabay

PCB叠层设计注意事项和规则

● 层数

简单的堆叠可能包括四层PCB,而更复杂的板则需要专业的顺序层压。尽管更为复杂,但更高的层数允许设计人员有更多的布置空间,而不会增加遇到不可能的解决方案的风险。

通常,需要八层或更多层才能获得最佳的层布置和间隔以最大化功能。在多层板上使用质量平面和电源平面还可以减少辐射。

● 层排列

构成电路的铜层和绝缘层的布置构成了PCB重叠操作。防止PCB翘曲需在布置各层时,使板的横截面对称且平衡。例如,在八层板中,第二层和第七层厚度应相似以实现最佳平衡。

信号层应始终与平面相邻,而电源平面和质量平面则严格耦合在一起。最好使用多个接地层,因为它们通常可以减少辐射并降低接地阻抗。

● 图层材质类型

每个基板的热、机械和电特性以及它们如何相互作用对选择PCB叠层材料选择至关重要。

电路板通常由坚固的玻璃纤维基板芯组成,可提供PCB的厚度和刚性。某些柔性PCB可能由柔性高温塑料制成。

表面层是附着在板上的由铜箔制成的薄箔。在双面PCB的两面都存在铜,铜的厚度根据PCB叠层的层数而变化。

在铜箔的顶部覆盖一层阻焊层,以使铜线迹与其他金属接触。这种材料对于帮助用户避免焊接跳线的正确位置至关重要。

在阻焊层上施加丝网印刷层,以添加符号,数字和字母,以便于组装,并使人们可以更好地理解电路板。

● 确定布线和通孔

设计人员应该在层之间的中间层上布线高速信号。这允许接地平面提供屏蔽,该屏蔽包含从轨道高速发射的辐射。

信号电平靠近平面电平的放置使返回电流可以在相邻平面上流动,从而将返回路径电感降至最低。相邻电源和接地层之间没有足够的电容,无法使用标准构造技术提供500 MHz以下的去耦。

● 层之间的间距

由于电容减小,因此信号和电流返回平面之间的紧密耦合至关重要。电源和接地层也应紧密耦合在一起。

信号层即使位于相邻平面中也应始终彼此靠近。层之间的紧密耦合和间隔对于不间断的信号和整体功能至关重要。

总结

PCB叠层技术存在许多不同的多层PCB板设计。当涉及多层时,必须结合考虑内部结构和表面布局的三维方法。随着现代电路的高运行速度,必须进行仔细的PCB叠层设计以提高分配能力并限制干扰。设计不良的PCB可能会降低信号传输、可生产性、功率传输和长期可靠性。

责任编辑:xj

原文标题:PCB叠层设计的介绍与应用

文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4391

    文章

    23744

    浏览量

    420793
  • 基板
    +关注

    关注

    2

    文章

    314

    浏览量

    23929
  • 叠层
    +关注

    关注

    0

    文章

    30

    浏览量

    10275

原文标题:PCB叠层设计的介绍与应用

文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    固态电容:小型化封装,释放PCB更多空间

    固态电容通过小型化封装设计,显著释放PCB空间,同时保持高性能与可靠性,成为高密度电子系统的理想选择。
    的头像 发表于 12-05 16:15 158次阅读

    电容是如何实现高频噪声抑制的?

    主题:求解电容的高频秘诀:其工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的? 我们了解到超低ESR
    发表于 12-04 09:19

    晶科能源再度实现钙钛矿/TOPCon电池转换效率突破

    11月27日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon的钙钛矿电池转化效率突破34.76%,刷新了此前保持的同类
    的头像 发表于 12-02 17:50 1027次阅读

    固态电容的性能优势

    固态电容(MLPC)凭借其独特的结构设计与材料特性,在性能上展现出显著优势,尤其在小型化、高频特性、抗振性、高温稳定性及安全性方面表现突出,以下是详细分析: 一、小型化与高容量密度:突破空间限制
    的头像 发表于 11-26 09:30 282次阅读

    贴片电感代理-电感的实际应用

    电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数高、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将详细阐述
    的头像 发表于 08-22 17:38 683次阅读
    贴片电感代理-<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电感的实际应用

    如何为EMC设计选择PCB结构

    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6207次阅读
    如何为EMC设计选择<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>结构

    Allegro Skill工艺辅助之导入模板

    PCB设计中,导入模板能够确保设计的标准化和规范化,避免因手动设置参数而可能出现的错误或不一致情况。
    的头像 发表于 07-10 17:10 2843次阅读
    Allegro Skill工艺辅助之导入<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>模板

    PCB设计避坑指南

    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号
    的头像 发表于 06-25 07:36 2408次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计避坑指南

    PCB设计避坑指南

    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方—— PCB结构 。 当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到
    发表于 06-24 20:09

    母排在IGBT变流器中的应用(2)

    回路中各环节电感值对于减小回路的总杂散电感而言十分重。由于直流支撑电容器和IGBT的内部电感是定值,其降低只能通过器件制造商提高制造和工艺水平来实现。IGBT 和母排间若采用螺钉连接方式,其电感值也基本固定。因此,减小叠
    的头像 发表于 06-17 09:52 1732次阅读
    <b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>母排在IGBT变流器中的应用(2)

    天合光能再度刷新组件功率世界纪录

    继6月9日宣布钙钛矿/晶体硅30.6%组件效率及829W组件功率双世界纪录后,天合光能今日再传喜讯——
    的头像 发表于 06-13 15:58 729次阅读

    天合光能钙钛矿晶体硅组件再次刷新世界纪录

    天合光能宣布,其光伏科学与技术全国重点实验室自主研发的大面积钙钛矿/晶体硅组件在转换效率方面取得重大突破,经德国夫琅禾费太阳能研究所(Fraunhofer ISE)独立测试认证,面积为1185cm²的实验室
    的头像 发表于 06-11 16:03 667次阅读

    捷多邦专家解读:如何选择最优PCB方案?

    PCB设计中,多层板的设计直接影响信号完整性、电源分配和EMC性能。合理的结构不仅能提升电路板的可靠性,还能优化生产成本。作为行业
    的头像 发表于 05-11 10:58 536次阅读

    效率超30%!双面钙钛矿/晶硅电池的IBC光栅设计与性能优化

    全球正致力于提升钙钛矿光伏电池的效率,其中太阳能电池(TSCs)因其高效率、低热损耗和易于集成成为研究热点。本研究采用美能绒面反射仪RTIS等先进表征手段,系统分析了双面钙钛矿/硅
    的头像 发表于 04-16 09:05 1104次阅读
    效率超30%!双面钙钛矿/晶硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池的IBC光栅设计与性能优化

    天合光能钙钛矿晶体硅技术再破世界纪录

    今日,位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室宣布钙钛矿晶体硅技术再破纪录,其自主研发的210mm大面积钙钛矿/晶体硅两端太阳电池,经德国夫琅禾费太阳能研究所下属的检测实验室
    的头像 发表于 04-11 15:50 722次阅读