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

关于PCB中的Layout九大注意事项细节问题

电子工程师 来源:快点PCB 作者:快点PCB 2021-04-14 10:05 7807次阅读

PCB Layout 是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!

0 1 特殊元器件的布局

发热元件应放置在有利于散热的位置,例如PCB的边缘,并远离微处理器芯片;

特殊的高频元件应紧挨着放置,以缩短他们之间的连线;

敏感元件应远离时钟发生器振荡器等噪声源;

可调电感器、可变电容器、按键开关、电位器等可调元件的布局应符合整机的结构需求,方便调节;

质量较重的元件应采用支架固定;

EMI滤波器应靠近EMI源放置。

0 2 晶振的摆放

晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片摆放。 晶振的摆放需要远离热源,因为高温也会影响晶振频偏。

0 3 器件去藕规则

MBXY-CR-9f4e3f4483b73b7115e292ff69b4fd22.png

在印制版上增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定,推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。

0 4 对于IC的去耦电容的摆放

MBXY-CR-c0f0b268003a11f6ae2b4185707d53cf.png

每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。

0 5 电解电容远离热源

在设计时,PCB工程师首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。

0 6 贴片之间的间距

贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。

MBXY-CR-abd590e47343bedeae284bb4e0567647.png

间距大小可以参考如下规范:

相同器件:≥ 0.3mm

不同器件:≥ 0.13×h+0.3mm(h为周围近邻与器件最大高度差)

手工焊接和贴片时,与器件之间的距离要求:≥ 1.5mm。

0 7 元器件引线宽度一致

MBXY-CR-961d3618661974e35c9b28415f3b9fb8.png

0 8 保留未使用引脚焊盘

MBXY-CR-9c64bd49a71fc04e2156d02cc2ce6aea.png

比如上图一个芯片其中两个引脚不要使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。

如果芯片引脚本身内部属于未连接,加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。

0 9 使用过孔需谨慎

在几乎所有PCB布局中,都必须使用过孔在不同层之间提供导电连接, PCB 设计工程师需特别小心,因为过孔会产生电感和电容,在某些情况下, 它们还会产生反射,因为在走线中制作过孔时,特性阻抗会发生变化。 同样要记住的是,过孔会增加走线的长度,需要进行匹配, 如果是差分走线,应尽可能避免过孔,如果不能避免,则应在两条走线中都使用过孔,以补偿信号和返回路径中的延迟。
编辑:lyn

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

    4345

    文章

    23350

    浏览量

    405617
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    53

    文章

    3670

    浏览量

    129897
  • Layout
    +关注

    关注

    15

    文章

    410

    浏览量

    62661
收藏 人收藏
    相关推荐
    热点推荐

    扫描电镜的日常维护有哪些注意事项

    扫描电镜日常维护的注意事项
    的头像 发表于 03-24 11:38 296次阅读
    扫描电镜的日常维护有哪些<b class='flag-5'>注意事项</b>?

    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项

    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载

    驱动板设计注意事项

    设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 408次阅读

    智多晶DDR Controller使用注意事项

    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 523次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>

    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项

    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>注意事项</b>

    多层板埋孔设计注意事项

    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 634次阅读

    脉冲式充电器的使用注意事项

    脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆
    的头像 发表于 09-26 16:05 2060次阅读

    绕线电感定制的注意事项

    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 4次下载

    关于降压转换器启动电阻器的设计注意事项

    电子发烧友网站提供《关于降压转换器启动电阻器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>降压转换器<b class='flag-5'>中</b>启动电阻器的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>

    共模电感定制的注意事项

    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载

    CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项

    电子发烧友网站提供《CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:12 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>

    LiFePO4设计注意事项

    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>

    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项

    在DCDC电源电路PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计
    的头像 发表于 08-28 10:47 3412次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>布局设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>

    请问高速运放的layout一般有什么注意事项呢?

    高速运放的layout一般有什么注意事项
    发表于 08-27 08:22

    PCB设计的EMC有哪些注意事项

    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照
    的头像 发表于 06-12 09:49 874次阅读

    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下

    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一

    其利天下技术
    1天前
    472

    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计

    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极

    张飞实战电子官方
    2天前
    518

    半导体芯片需要做哪些测试

    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显

    汉通达
    2天前
    615

    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!

    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端

    芯佰微电子
    2天前
    1.4k

    硬件设计基础----运算放大器

    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算

    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476

    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区

    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。

    ElfBoard
    05-08 15:01
    871

    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记

    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、

    米尔电子
    05-08 08:07
    344

    运放技术——基本电路分析

    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称

    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    446

    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态

    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。

    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k

    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用

    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测

    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k

    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理

    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以

    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    490

    压敏(MOV)在电机上的应用剖析

    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存

    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306

    硬件原理图学习笔记

    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,

    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508

    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破

    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。

    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k

    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析

    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。

    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k