工程师电路原理图设计、PCB Layout等工作中,或多或少会用到许多英文标注的一些缩写词,用于丝印和标记,供大家参考。
①、常见接口相关
EN:Enable,使能。
使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高电平使能,有些是低电平使能,要看元器件的数据手册才知。
CS:Chip Select,片选。
芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备,一般为低电平有效,也就是/CS表示。
RST:Reset,重启。
有些时候简称为R或者全称RESET。也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。
INT:Interrupt,中断。
中断的意思,就像你正睡觉的时候有人把你摇醒了,在处理器中非常常用的一个功能,与“查询”功能相对应。
PD:Power Down,断电。
断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。(在USB Type-C接口中有一个Power Delivery也叫PD,跟这个完全不一样,不要看错了。)
CLK:Clock,时钟。
时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK(Main Clock)等。对于系统时钟,往往会用标注频率。如SYS_26M、32K等。标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。
CTRL:control,控制。
写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD(Command)。
SW:Switch,开关。
信号线开关、按键开关等都可以用SW。
PWM:脉宽调制,通过在一根输出信号线上输出不同占空比的脉冲信号达到传递能量/信息的目的,比如可以控制电机的转速、加一个RC构成DAC电路、开关稳压控制器中也常通过PWM来达到稳压的目的。
REF:Reference,参考。
例如I_REF,V_REF等。参考电流、参考电压,常用在稳压电路、ADC、DAC中。
FB:Feedback,反馈。
升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出。外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。
如DBB=Digital Baseband,AGNG=Analog Ground。
D/DATA:数据。
I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。
A/Address:地址线。
用法同数据线。主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上。其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。
②、常用接口方向的标识
TX/RX:Transmit,Receive,发送和接收。
这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收。这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去。如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。
为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR。Master RX Slave TX的意思。Master就是主控芯片,Slave就是从设备。TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。
P/N:Positive、Negative,正和负。
用于差分信号线。现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口了。USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等等,高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。
串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的。传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。
对于RESET_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个RESET信号是拉低才生效的。大部分设备都是低有效的RESET,偶尔会有一些设备拉高RESET。
L/R:Left、Right。通常用于音频线,区分左右。
有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。
③、常用设备缩写
BB:Baseband,基带处理器。
十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP(跑系统的CPU),手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片。后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。
P(GPIO):很多小芯片。
例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1,P2,P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO。P1_3就是第1组的第3个GPIO。(不同组的GPIO可能电压域不一样)
BAT:Battery,电池。所有的电池电压都可以叫做VBAT。
CHG:Charge,充电。
CAM:Camera,摄像头。
LCD:液晶显示器(Liquid Crystal Display)。
BUZZ:蜂鸣器(Buzzer)。
BACKLIGHT:背光。
BRIGHT:发光。
BUFFER:缓冲放大器。
COUPLING:耦合。
DUPLEX:双工器。
TP:Touch Panel,触摸屏。(注意不要和Test Point测试点搞混了)
DC:Direct Current,直流电。
用在设备上通常用作外部直流输入接口,而不是指供电方式或者供电电压什么的。例如VCC_DC_IN的含义,就是外部DC接口供电。
④、电路图常用100个缩写字母







⑤、常见PCB丝印
丝印通常是用作在PCB设计时制定有用的信息,可以在组装或调试过程帮助用户,丝印常用于标记元器件类型,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
丝印可以是字母、数字、文字。
1、元器件丝印

2、极性丝印:在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。PCB封装的字符极性设计是需留意正负极,如极性弄反可能会造成烧板。

3、对于具有二义性的丝印,如RS232,需标注信号与流向,避免产生歧义,导致接线错误。

4、一脚标识丝印:集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。

5、引脚标记丝印:引脚标记
用于指示元件引脚的具体编号或功能。在复杂的PCB设计中,元件的引脚众多,通过丝印上的引脚标记,工程师可以清晰地知道每个引脚的作用,从而方便焊接和调试。

6、安装孔的丝印:在安装孔附近增加了螺丝的丝印,同时标明了长度和螺丝总数,方便安装。

7、防静电标志丝印:防静电标志在电子制造业中非常重要,因为静电给电子器件带来的损伤是非常严重的,特别是集成电路,造成的损失是无法估算的,防静电标志旨在提醒工作人员在接触电路板时请做好防范措施。
Pb-Free标志丝印:该产品符合无铅(Pb-Free)工艺标准。

8、WEEE标志:垃圾桶符号,在欧盟,这个符号表示当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施,以进行回收和循环再利用。

9、FCC、CE等标志丝印:该产品通过了美国FCC认证和欧盟CE认证。
产品型号、产品类型等丝印。

⑥、八种常见的PCB标记
在PCB(印刷电路板)的设计与制造过程中,存在着多种不同的标记,它们各自具有独特的作用,对于PCB的性能、生产及后续使用都有着重要意义。下面就带大家详细了解八种常见的PCB标记。
一、邮票孔
邮票孔是在 PCB 边缘或连接部位设置的一系列小孔,其作用主要有两个方面。
一是在拼板设计中,邮票孔可以方便地将多个小尺寸的 PCB 连接在一起进行生产和加工,提高生产效率,降低成本。在完成生产后,通过简单的掰断或切割操作,就可以将各个小板分离出来。
二是在某些需要可拆分连接的场合,如模块式设计中,邮票孔连接可以实现方便的组装和拆卸,同时保证一定的连接强度和电气性能,便于产品的维修和升级。

二、过孔类型
通孔:通孔是贯穿PCB整个板层的孔,它主要用于实现不同层之间的电气连接。例如,将顶层的元器件引脚与底层的布线通过通孔连接起来,使电路能够形成完整的通路。通孔在多层PCB中是非常常见且关键的结构,对于复杂电路的布局和布线起着至关重要的作用。
盲孔:盲孔是从PCB的表面层开始,只延伸到内部的一个或几个中间层的孔。它的主要作用是在多层PCB中实现局部层间的连接,而不需要贯穿整个板层。盲孔可以减少通孔的使用,从而提高PCB的布线密度,特别适用于高密度电路板的设计,有助于缩小电路板的尺寸并提高性能。
埋孔:埋孔是位于PCB内部层之间,且两端都不延伸到表面层的孔。埋孔主要用于连接内部层之间的电路,进一步提高了布线的灵活性和密度,使得多层PCB的设计更加紧凑和高效。在一些高端电子产品的PCB设计中,埋孔的应用可以有效优化电路布局,减少信号传输的干扰和损耗。

三、防焊焊盘
防焊焊盘也称为阻焊盘,其作用是在PCB的焊接过程中,防止焊料在不需要焊接的区域蔓延。
它覆盖在PCB的铜箔表面上,除了需要焊接的焊盘和过孔等部位外,其他区域都被防焊层覆盖。这样可以确保焊料只在指定的焊接点上形成良好的焊接连接,避免出现短路等不良情况。
同时,防焊焊盘还可以保护铜箔线路不被氧化和腐蚀,提高PCB的可靠性和使用寿命。

四、基准标记
基准标记通常是在PCB上设置的一些特殊图案或标识,其主要作用是在PCB的生产和组装过程中提供定位和校准参考。
在PCB的制造过程中,如光刻、钻孔、贴片等工序,都需要准确的定位。基准标记可以帮助设备快速、准确地识别PCB的位置和方向,确保各个工序的精度和一致性。
在电子产品的组装过程中,例如将元器件安装到PCB上时,自动化设备也可以通过识别基准标记来准确地放置元器件,提高生产效率和组装质量。
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五、PCB开槽
PCB开槽主要有以下几种作用。一是在一些需要特殊形状或尺寸的PCB设计中,开槽可以实现电路板的异形加工,满足产品结构的要求。
例如,在一些具有特殊机械安装要求的设备中,通过开槽可以使PCB更好地适应设备的内部空间布局。
二是开槽可以用于改善PCB的散热性能。在高功率元器件周围或热量集中的区域开槽,可以增加空气对流的通道,提高散热效率,降低元器件的工作温度,从而保证电路的稳定性和可靠性。
三是在某些高频电路中,开槽可以用于调整电路的特性阻抗,优化信号传输质量,减少信号反射和干扰。

六、PCB按钮
PCB按钮是在PCB上集成的一种操作元件,它通常与其他电子元器件配合使用,实现人机交互功能。
例如,在一些电子产品的控制面板上,PCB按钮可以作为电源开关、功能选择键等。通过按下PCB按钮,可以触发相应的电路动作,实现设备的启动、停止、功能切换等操作。
PCB按钮具有体积小、集成度高、安装方便等优点,适用于各种小型化和智能化的电子设备。

七、火花间隙
火花间隙是一种用于保护PCB和电子设备免受高压瞬态脉冲和静电放电影响的结构。当PCB上出现过高的电压脉冲时,火花间隙会首先发生击穿放电,将多余的能量引导到地,从而避免高压对其他元器件造成损坏。
它在一些对静电敏感的电子设备中尤为重要,如电子通信设备、计算机硬件等,可以有效地提高设备的抗干扰能力和可靠性,保护设备免受静电放电和其他瞬态电压冲击的损害。

八、保险丝走线
保险丝走线是在PCB上专门设计的用于连接保险丝的线路。
保险丝是一种过流保护元件,当电路中出现过电流情况时,保险丝会熔断,切断电路,从而保护其他元器件和整个电路系统不被过大的电流损坏。
保险丝走线的设计要确保其能够承受正常工作电流,并且在发生过流时能够及时熔断。合理的保险丝走线布局和选择合适的线宽等参数,对于保障电路的安全运行至关重要,它是PCB设计中电气安全防护的重要组成部分。

PCB板上的这些标记各自具有不同的功能和作用,它们在PCB的设计、制造、组装以及后续的使用过程中都发挥着不可或缺的作用。了解这些标记的特点和用途,对于优化PCB设计、提高生产质量和保证电子产品的性能及可靠性都具有重要意义。
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