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电子设计基础知识

来源:网络收集 时间:2018-11-21 下载这篇文档 手机版
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电子设计基础知识

一、EDA设计基本流程

原理图(SCH)—————>网络报表的——————>印制板(pcb)的设计 生成设计 原理图:表达电路设计方案

网表:原理图与印制板直接的纽带 PCB:是工厂加工制作的基础

二、原理图的一般设计流程

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

启动原理图编辑器 设置原理图图纸 设置工作环境 装载元件库 放置元件并布局 原理图布线

原理图的电气检查

网络报表及其他报表生成 文件存储及打印

三、PCB设计流程

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

启动印制板编辑器 设置工作环境 添加网络报表

设置PCB设计规则 放置元件并布局 印制电路板布线 设计规则检查 各种报表生成 文件存储及打印

四、印制板的基本设计准则

1) 抗干扰设计原则 2) 热设计原则 3) 抗振设计原则 4) 可测试型设计原则

(在学习初级阶段,应重点掌握第一个原则)

五、抗干扰设计原则

1、电源线的设计

1) 选择合适的电源

2) 估算电流大小,计算电源线宽度,尽量加宽电源线 3) 保证电源线,底线走向和与数据传输方向一致

4) 使用抗干扰元器件(磁珠、电源滤波器等) 5) 电源入口添加去耦电容 2、地线设计

1) 模拟地和数字地分开

2) 低频电路尽量采用单点接地

3) 尽量加宽地线,使其能通过三倍于印制板上允许的电流,通常为2-3mm 4) 将敏感电路连接到稳定的接地参考源

5) 对PCB板进行分区设计,把高带宽的噪声电路与低频电路分开 6) 尽量减少接地环路的面积 3、元器件配置

1) 不能有过长的平行信号线

2) 保证PCB的时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端尽量靠近,同时远离其他低频

器件

3) 元器件应围绕核心器件进行配置,尽量减少引线长度 4) 对PCB板进行分区布局

5) 考虑PCB板在机箱中的位置和方向 6) 缩短高频元器件之间的引线

4、去耦电容的配置(功能:1 储能 2 消除高频噪声)

1) 每10个集成电路要加一片充放电电容

2) 引线式电容用于低频,贴片式电容用于高频 3) 每个集成芯片要布置一个0.1uF的电容

4) 对抗噪声能力弱,关断时电源变化大的器件要加高频去耦电容 5) 电容之间不要共用过孔 6) 去耦电容引线不能太长 5、降低噪声和电磁干扰的原则

1) 尽量采用45度折线而不是90度折线(这样可以在一定程度上减少高频信号对外发

射与耦合)

2) 用串联电阻的方法来降低电路信号边沿的跳变速率 3) 石英晶振的外壳要接地

4) 闲置不用的门电路不要悬空 5) 时钟线垂直于IO线时干扰小

6) 尽量让时钟线周围的电动势趋于零 7) IO驱动电路尽量靠近PCB的边缘 8) 任何信号不要形成回路(环路)

9) 对高频板,电容的分布电感不能忽略,电感的分布电容也不能忽略 10) 通常功率线,交流线尽量布置在和信号线不同的板子上 6、其他设计原则

1) CMOS的未使用引脚要通过电阻接地或接电源 2) 用RC电路来吸收继电器、按钮等元件的放电电流 3) 总线上加10k左右的上拉电阻,有助于抗干扰 4) 采用全译码有更好的抗干扰性

5) 元器件不用的引脚通过10k电阻接电源

6) (地址、数据等)总线尽量短,尽量保持一样长度 7) 两层之间的布线尽量垂直

8) 发热元器件尽量避开敏感元件

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