
PCB வடிவமைப்பில் 20H விதியைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். இந்த விதி, மின் தள விளிம்பு சிக்னல் அடுக்கு விளிம்பிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இது மின்கடத்தா உயரத்தின் இருபது மடங்கு தொலைவில் இருக்க வேண்டும். இது மின்காந்த குறுக்கீட்டைக் குறைக்க உதவுகிறது. இது சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டையும் சிறப்பாகச் செய்கிறது. 20H விதியைப் பயன்படுத்துவது உங்கள் சுற்றுகளை அமைதியாக வைத்திருக்கிறது. இது அவற்றை நன்றாக வேலை செய்யவும் நம்பகமானதாகவும் வைத்திருக்கிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
20H விதியின்படி, மின் தள விளிம்பு தரை தள விளிம்பிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்க வேண்டும். இது மின்கடத்தா உயரத்தின் இருபது மடங்கு தொலைவில் இருக்க வேண்டும். இந்த இடம் மின்காந்த குறுக்கீட்டை நிறுத்த உதவுகிறது. இது சமிக்ஞைகளை சிறப்பாக்குகிறது.
20H விதியைப் பயன்படுத்துவது உங்கள் PCB EMI சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற உதவுகிறது. இது பலகைக்குள் மின்சார புலங்களை வைத்திருக்கிறது. இது பலகை செயல்படும் விதத்தை பாதிக்கும் மோசமான சமிக்ஞைகளின் வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது.
20H விதி சிக்னல் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது சத்தம் மற்றும் குறைபாடுகளைக் குறைக்கிறது. இது PCB முழுவதும் வேகமான சிக்னல்கள் சீராக நகர உதவுகிறது.
20H விதியைப் பயன்படுத்தும் போது நல்ல அடுக்கு மற்றும் அமைப்பு முக்கியம். ஒரு புத்திசாலித்தனமான வடிவமைப்பு சரியான இடத்தை வைத்திருக்கும். இது பலகையை சிறப்பாகச் செயல்படவும் நீண்ட காலம் நீடிக்கவும் செய்கிறது.
20H விதியைப் பயன்படுத்திய பிறகு, உங்கள் PCB வடிவமைப்பை எப்போதும் சோதித்துப் பாருங்கள் . இது, வடிவமைப்பு நன்றாகச் செயல்படுகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறது. சிக்கல்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து சரிசெய்ய இது உங்களுக்கு உதவுகிறது.
PCB வடிவமைப்பில் 20H விதி
20H இன் வரையறை
PCB வடிவமைப்பில் 20H விதி என்ன என்று நீங்கள் கேட்கலாம். 20H விதி என்பது உங்கள் பலகையில் மின்காந்த குறுக்கீட்டை நிறுத்த உதவும் ஒரு வழிகாட்டியாகும். உங்கள் மின் தளத்தின் விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து மின்கடத்தா அடுக்கின் உயரத்தை விட குறைந்தது இருபது மடங்கு தொலைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அது கூறுகிறது. இந்த இடம் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது உங்கள் PCB விளிம்புகளை விட்டு வெளியேறும் தேவையற்ற சமிக்ஞைகளின் வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. நீங்கள் 20H கொள்கையைப் பயன்படுத்தும்போது, பலகையின் உள்ளே மின்சார புலத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள். இது உங்கள் வடிவமைப்பு சிறப்பாகச் செயல்படவும், உங்கள் சுற்றுகள் சரியாக வேலை செய்யவும் உதவுகிறது. நீங்கள் அதிவேக சமிக்ஞைகள் அல்லது வேகமான மின்னோட்ட மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தும்போது, எழுச்சி அல்லது வீழ்ச்சி நேரம் 1 நானோ வினாடிக்கும் குறைவாக இருக்கும்போது 20H விதி மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
குறிப்பு: குறைவான குறுக்குத் தொடர்பு மற்றும் சிறந்த மின்காந்த இணக்கத்தன்மையை நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் பவர் மற்றும் கிரவுண்ட் பிளேன்களுக்கு இடையேயான இடைவெளியை எப்போதும் கவனியுங்கள். இதைச் சரிபார்க்க 20H விதி ஒரு எளிமையான வழியாகும்.
தோற்றம் மற்றும் நோக்கம்
20H விதி தற்செயலாக உருவாக்கப்பட்டது அல்ல. W. மைக்கேல் கிங் இந்த யோசனையை முதன்முதலில் 1980 இல் பகிர்ந்து கொண்டார். பின்னர், மார்க் I. மெல்ட்ரோஸ் தனது புத்தகத்தில் இதை மேலும் விளக்கினார். பல பொறியாளர்கள் இப்போது இந்த விதியை EMI வடிவமைப்பின் ஒரு சாதாரண பகுதியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். நவீன PCB வடிவமைப்பில் ஏற்படும் சிக்கல்களை சரிசெய்ய நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இது உதவும் சில முக்கிய சிக்கல்கள் இங்கே:
உங்கள் இயக்க அதிர்வெண்கள் அதிகரிக்கும்போது மோசமடையும் மின்காந்தக் குறுக்கீட்டைக் குறைக்க இது உதவுகிறது.
அதிவேக PCB திட்டங்களில் EMI-யைக் குறைப்பதற்கான எளிய வழியாக இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த விதி உண்மையான தரவு மற்றும் கணினி மாதிரிகளுடன் சோதிக்கப்பட்டுள்ளது, தேவையற்ற சிக்னல்களை நிறுத்துவதற்கு இது நன்றாக வேலை செய்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
தொழில்துறை தரநிலைகள் 20H விதியைப் பற்றிப் பேசுவதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். இந்த தரநிலைகள் அதிவேக சிக்னல் தடயங்களுக்கும் குறிப்புத் தளத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியை விமானத்திற்கு மேலே உள்ள சுவடு உயரத்தை விட குறைந்தது இருபது மடங்கு அதிகமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. இது குறுக்குவெட்டை நிறுத்த உதவுகிறது மற்றும் உங்கள் PCB நன்றாக வேலை செய்ய வைக்கிறது. 20H கொள்கை மின் அடுக்குக்கும் தரை அடுக்குக்கும் இடையில் போதுமான இடைவெளியை வைத்திருக்கவும் கூறுகிறது. இதைச் செய்வதன் மூலம், நீங்கள் விளிம்பு கதிர்வீச்சை நிறுத்தி, மின்காந்த இணக்கத்தன்மைக்கு உங்கள் வடிவமைப்பை சிறந்ததாக்குகிறீர்கள்.
PCBக்கு 20H ஏன் முக்கியம்?
EMI குறைப்பு
உங்கள் PCB மின்காந்த குறுக்கீடு சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 20h விதி இதைச் செய்ய உங்களுக்கு உதவுகிறது. நீங்கள் 20h விதியைப் பின்பற்றும்போது, மின் தள விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து விலக்கி வைக்கிறீர்கள். இந்த இடம் பலகையிலிருந்து வலுவான மின்சார புலங்கள் தப்பிப்பதைத் தடுக்கிறது. புலங்கள் வெளிப்புறத்தை அடையாததால் நீங்கள் குறைவான EMI ஐப் பார்க்கிறீர்கள்.
பல அடுக்கு பலகைகளில் 20 மணிநேர விதி எவ்வாறு கதிர்வீச்சு உமிழ்வைக் குறைக்கிறது என்பதை கீழேயுள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது :
பிசிபி வடிவமைப்பு | கதிர்வீச்சு உமிழ்வுகள் (dB) |
|---|---|
20-H விதி | 3.6 செய்ய 4.4 |
20-H விதி இல்லை | 0 (அடிப்படை) |
TMlO பயன்முறை | 7 (வேறுபாடு) |
நீங்கள் 20h விதியைப் பயன்படுத்தும்போது, உமிழ்வை 4.4 dB வரை குறைக்கலாம். இதன் பொருள் உங்கள் PCB வடிவமைப்பு கடுமையான EMI தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான சிறந்த வாய்ப்பைப் பெறும். உங்கள் பலகை மற்ற சாதனங்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தையும் நீங்கள் குறைக்கிறீர்கள்.
குறிப்பு: குறைந்த புகை வெளியேற்றம் உங்கள் தயாரிப்பை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் ஆக்குகிறது.
சிக்னல் ஒருமைப்பாடு நன்மைகள்
உங்கள் சிக்னல் பலகையின் குறுக்கே நகரும்போது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 20h விதி சிக்னலை வலுவாகவும் தெளிவாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. மின்கடத்தா தடிமனின் இருபது மடங்கு தடிமனாக மின் மற்றும் தரை தளங்களை நீங்கள் பிரிக்கும்போது, கதிர்வீச்சு விளிம்புகளை நிறுத்துகிறீர்கள். இது பலகையின் உள்ளேயும் விளிம்புகளிலிருந்தும் ஆற்றலை வைத்திருக்கிறது.
உங்கள் சுற்றுகளில் குறைவான கோளாறுகளையும் குறைவான சத்தத்தையும் நீங்கள் கவனிப்பீர்கள். உங்கள் அதிவேக சிக்னல்கள் குறைந்த இழப்புடன் பயணிக்கும். இது உங்கள் பிசிபியை சிறப்பாகச் செயல்பட வைக்கிறது, குறிப்பாக நீங்கள் வேகமான சிப்ஸ் அல்லது உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளைப் பயன்படுத்தும்போது. நல்ல சிக்னல் ஒருமைப்பாடு என்பது உங்கள் போர்டு ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அதை இயக்கும்போது நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல் செயல்படும் என்பதாகும்.
PCB-யில் 20H எவ்வாறு செயல்படுகிறது
20H இன் கொள்கை
உங்கள் PCB வடிவமைப்பிற்குள் மின்சார புலங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைக் கட்டுப்படுத்த 20h கொள்கையைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த விதி மின்காந்த இணக்கத்தன்மை கருத்துக்களிலிருந்து வருகிறது. மின்கடத்தா விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து மின்கடத்தா உயரத்தின் இருபது மடங்குக்கு மேல் பின்னுக்கு இழுக்க இது உங்களுக்குச் சொல்கிறது. நீங்கள் இதைச் செய்யும்போது, பெரும்பாலான மின்சார புலத்தை பலகைக்குள் வைத்திருக்கிறீர்கள். அது வெளியேறி சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதைத் தடுக்கிறீர்கள்.
1 நானோ வினாடிக்கும் குறைவான எழுச்சி அல்லது வீழ்ச்சி நேரங்கள் போன்ற வேகமான மின்னோட்ட மாற்றங்கள் இருக்கும்போது 20h கொள்கை சிறப்பாகச் செயல்படும்.
நீங்கள் பலகையின் உள்ளே பவர் பிளேனை வைக்க வேண்டும், அதைச் சுற்றி தரை அடுக்குகள் இருக்க வேண்டும்.
இந்த அமைப்பு உங்கள் சிக்னல் லைன்களை அமைதியாகவும் நிலையானதாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
நீங்கள் 20h விதியைப் பின்பற்றினால், உங்கள் பலகை பாதுகாப்பானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் இருக்கும். உங்கள் சுற்றுகள் கடினமான EMI சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெறவும் உதவுகிறீர்கள்.
விளிம்பு கதிர்வீச்சு ஒடுக்கம்
உங்கள் அடுக்குகளின் விளிம்புகளில் மின்சார புலங்கள் தப்பிப்பதைத் தடுக்க விரும்புகிறீர்கள். 20h விதி, தரைத் தளத்திற்குள் உள்ள புலங்களை மட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இதைச் செய்ய உங்களுக்கு உதவுகிறது. நீங்கள் சக்தித் தளத்தை 20h க்குள் பின்வாங்கும்போது, நீங்கள் மின்சாரப் புலத்தின் சுமார் 70% ஐப் பிடிக்கிறீர்கள். நீங்கள் இன்னும் அதிகமாகப் பின்வாங்கினால், 100h போல, 98% வரை பிடிக்கலாம்.
திரும்பப் பெறும் தூரம் | மின்சார புலக் கட்டுப்பாடு |
|---|---|
20H | ~ 70% |
100H | ~ 98% |
RF, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வாகனப் பலகைகள் போன்ற அதிவேக PCB வடிவமைப்பில் நீங்கள் மிகப்பெரிய நன்மைகளைக் காணலாம் . இந்த விதியை நீங்கள் பயன்படுத்தும் முறை இதோ:
தரை தள விளிம்பிலிருந்து பவர் பிளேனை 20 மணிநேரம் உள்தள்ளவும்.
இந்தப் படிநிலை விளிம்பு கதிர்வீச்சை 30 முதல் 40 dB வரை குறைக்கிறது.
உங்கள் சிக்னலை சுத்தமாகவும், உங்கள் பலகையை அமைதியாகவும் வைத்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் லைன்கள் தேவையற்ற சத்தத்தைப் பெறாமல் பார்த்துக் கொள்கிறீர்கள். 20h விதி செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் EMI ஐக் கட்டுப்படுத்தவும் ஒரு எளிய வழியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.
PCB வடிவமைப்பில் 20H ஐப் பயன்படுத்துதல்
ஸ்டாக்கப் வழிகாட்டுதல்கள்
பல அடுக்கு PCB வடிவமைப்பில் 20H விதியைப் பயன்படுத்தும்போது நீங்கள் சரியான ஸ்டேக்கப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உங்கள் லேயர்கள் எவ்வாறு ஒன்றாகச் செயல்படுகின்றன என்பதையும், உங்கள் போர்டு மின்காந்த குறுக்கீட்டை எவ்வளவு சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதையும் ஸ்டேக்கப் தீர்மானிக்கிறது. ஸ்டேக்கப்பிற்கான இரண்டு முக்கிய தீர்வுகளை நீங்கள் கீழே காணலாம்:
தீர்வு | விளக்கம் |
|---|---|
முதல் தீர்வு | உங்கள் போர்டில் பல சிப்புகள் இருக்கும்போது இதைப் பயன்படுத்தவும். அதிக தடங்களைக் கொண்ட சிக்னல் லேயருக்கு அருகில் கிரவுண்ட் லேயரை வைக்கவும். இந்த அமைப்பு சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டை மேம்படுத்துவதோடு , கதிர்வீச்சைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், இது பவர் பிளேன் விளிம்பை கிரவுண்ட் பிளேன் விளிம்பிலிருந்து விலக்கி வைப்பதன் மூலம் 20H விதியையும் பிரதிபலிக்கிறது. |
இரண்டாவது தீர்வு | குறைவான சில்லுகள் மற்றும் போதுமான இடம் உள்ள பலகைகளுக்கு இதைத் தேர்வுசெய்யவும். வெளிப்புறத்தில் தரை அடுக்குகளையும் நடுவில் சிக்னல்/சக்தி அடுக்குகளையும் வைக்கவும். இந்த அமைப்பு சிக்னல்களைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் மின்மறுப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 4-அடுக்கு பலகையில் EMI கட்டுப்பாட்டிற்கு இது சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. |
கூடுதல் குறிப்புகள் | சிக்னல் மற்றும் பவர் லேயர்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை அதிகரிக்கவும். குறுக்குவெட்டைத் தவிர்க்க டிரேஸ் திசைகளை செங்குத்தாக அமைக்கவும். 20H விதியைப் பொருத்த பலகை பகுதியைக் கட்டுப்படுத்தவும். நல்ல கடத்துத்திறனுக்காக பவர் மற்றும் கிரவுண்ட் செம்பை இணைக்கவும். |
குறிப்பு: நீங்கள் ரூட்டிங் செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன் எப்போதும் உங்கள் ஸ்டேக்கப்பைச் சரிபார்க்கவும். ஒரு நல்ல ஸ்டேக்கப் 20H விதியைப் பின்பற்றவும் உங்கள் பலகையை அமைதியாக வைத்திருக்கவும் உதவும்.
தளவமைப்பு பரிசீலனைகள்
நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்தும்போது தளவமைப்பு விவரங்களுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த விதி சக்தி மற்றும் தரை அடுக்குகளுக்கு இடையிலான மின்சார புலத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. நீங்கள் சக்தி தளத்தை 20H ஆல் உள்நோக்கி சுருக்குகிறீர்கள். இந்தப் படி பெரும்பாலான மின்சார புலத்தை தரை விளிம்பிற்குள் வைத்திருக்கிறது மற்றும் மின்காந்த குறுக்கீட்டைக் குறைக்கிறது.
முக்கியமான தளவமைப்பு படிகள் இங்கே:
அதிவேக வடிவமைப்புகளில் விமான இணைப்பைக் குறைக்க 20H விதியைப் பயன்படுத்துங்கள்.
மின் தளம் தரை தளத்தை விட குறைந்தது 20H சிறியதாக இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த முறை RF ஆற்றல் கசிவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் மின்காந்த இணக்கத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.
நீங்கள் பொதுவான தவறுகளையும் கவனிக்க வேண்டும்:
வெற்றிடங்கள் அல்லது இடைவெளிகளை பூசுவது மின்னோட்ட ஓட்டத்தை நிறுத்தி செயலிழப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
தேவையற்ற இணைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் ஸ்லிவர்கள் ஷார்ட்ஸை உருவாக்கலாம்.
பட்டைகளுக்கு இடையில் சாலிடர் மாஸ்க் காணாமல் போவது சாலிடர் பாலங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
அமிலப் பொறிகள் செதுக்கலின் போது இணைப்புகளை பலவீனப்படுத்தக்கூடும்.
அதிகப்படியான மின்காந்த குறுக்கீடு உங்கள் தயாரிப்பை செயலிழக்கச் செய்யலாம்.
போதுமான செம்பு முதல் விளிம்பு வரை இடைவெளி இல்லாததால் ஷார்ட்ஸ் மற்றும் அரிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
குறிப்பு: கவனமாக அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு மற்றும் அடுக்குத் தேர்வுகள் 20H விதியிலிருந்து அதிகப் பலன்களைப் பெற உங்களுக்கு உதவுகின்றன. உங்கள் PCB வடிவமைப்பை வலுவாகவும் நம்பகமானதாகவும் வைத்திருக்கிறீர்கள்.
PCB-யில் 20H இன் நன்மைகள்
EMI கட்டுப்பாடு
உங்கள் PCB, மின்காந்த குறுக்கீட்டு சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற்று , எந்தச் சூழலிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டும் என நீங்கள் விரும்புவீர்கள். மின்காந்த குறுக்கீட்டைக் கட்டுப்படுத்த 20H விதி உங்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியை வழங்குகிறது. மின்காப்புப் பொருளின் உயரத்தைப் போல் 20 மடங்கு அளவுக்கு மின்புல விளிம்பை நீங்கள் பின்னோக்கி இழுக்கும்போது, பெரும்பாலான மின்புலத்தை போர்டின் உள்ளேயே சிக்க வைக்கிறீர்கள். இந்த நடவடிக்கை, உங்கள் போர்டு ஒரு ஆன்டெனா போலச் செயல்படுவதைத் தடுக்கிறது.
20H விதியைப் பயன்படுத்தும்போது உண்மையான முடிவுகளைப் பார்க்கலாம். இந்த விதியைப் பயன்படுத்தியும் இல்லாமல்யும் உமிழ்வுகளில் உள்ள வேறுபாட்டை பொறியாளர்கள் அளந்துள்ளனர். சில முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் இங்கே:
20H விதியைப் பயன்படுத்தும்போது, TM10 பயன்முறையில் உமிழ்வுகளில் 3.6 dB அதிகரிப்பைக் காணலாம் .
கோட்பாடு கணிப்பதை விட TM10 பயன்முறையில் அளவிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் சுமார் 7 dB வரை வேறுபடலாம்.
இந்த எண்கள் 20H விதி EMI கட்டுப்பாட்டில் உண்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதைக் காட்டுகின்றன. உங்கள் பலகை மற்ற சாதனங்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. கடுமையான தொழில்துறை தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதையும் எளிதாக்குகிறது.
குறிப்பு: குறைந்த EMI என்பது உங்கள் தயாரிப்பு இணக்கச் சோதனைகளில் தோல்வியடைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்பதாகும். சான்றிதழ் பெறும்போது நீங்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் சேமிக்கிறீர்கள்.
மேம்பட்ட செயல்திறன்
உங்கள் சுற்றுகள் வேகமாக இயங்கவும் நம்பகமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 20H விதி இந்த இலக்கை அடைய உங்களுக்கு உதவுகிறது. பலகைக்குள் மின்சார புலத்தை வைத்திருப்பதன் மூலம், உங்கள் சிக்னல்களை வெளிப்புற சத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறீர்கள். உங்கள் அதிவேக சிக்னல்கள் PCB முழுவதும் பயணிக்கும்போது சுத்தமாக இருக்கும்.
மேலும் சிறந்த சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டையும் பெறுவீர்கள். இதன் பொருள் உங்கள் தரவு குறைபாடுகள் அல்லது இழப்பு இல்லாமல் நகரும். வேகமான சிப்கள் மற்றும் உணர்திறன் வாய்ந்த பாகங்கள் இருந்தாலும் கூட, உங்கள் போர்டு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல் செயல்படுகிறது. நீங்கள் குறைவான பிழைகளையும் குறைவான செயலிழப்பு நேரத்தையும் காண்கிறீர்கள்.
20H விதி செயல்திறனை அதிகரிக்கும் சில வழிகள் இங்கே:
சமிக்ஞை பாதைகளை நிலையாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் குறுக்குவழியைக் குறைக்கிறது.
கூடுதல் சத்தம் இல்லாமல் உங்கள் பலகை அதிக வேகத்தைக் கையாள உதவுகிறது.
கடினமான சூழல்களில் உங்கள் வடிவமைப்பை மேலும் உறுதியானதாக ஆக்குகிறது.
நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்தும்போது, நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் சிறப்பாகச் செயல்படும் PCBகளை உருவாக்குகிறீர்கள். உங்கள் தயாரிப்புகளுக்கு சந்தையில் ஒரு உண்மையான மதிப்பை வழங்குகிறீர்கள்.
20H விதியின் வரம்புகள்
20H உதவாதபோது
20H விதி எப்போதும் உங்கள் PCB-ஐ சிறந்ததாக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் . ஆனால் சில நேரங்களில், இந்த விதியைப் பயன்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். சில போர்டுகள் 20H விதிக்குச் சிக்கலானவை. பல அடுக்கு வடிவமைப்புகளுக்கு ஏராளமான இணைப்புகளும் தடங்களும் தேவைப்படுகின்றன. பவர் மற்றும் கிரவுண்ட் பிளேன்களுக்கு இடையில் போதுமான இடைவெளியைப் பராமரிப்பது கடினமாக இருக்கலாம். பல அடுக்குகளைக் கொண்ட சிறிய போர்டுகள் ரூட்டிங் பகுதியை வேகமாக இழக்கின்றன. உட்புறத் தூரங்கள் அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும். இது உங்கள் சிக்னல்களுக்குக் குறைந்த இடத்தையே விட்டுச்செல்கிறது.
பொதுவான வரம்புகளைக் காட்டும் அட்டவணை இங்கே:
வரம்பு | விளக்கம் |
|---|---|
செருகப்பட்ட தூரங்கள் | சரியான செருகப்பட்ட தூரங்களைப் பெறுவது கடினம், குறிப்பாக பல அடுக்கு வடிவமைப்புகளில். |
மின்காந்த குறுக்கீடு (EMI) | 20H விதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவது EMI சிக்கல்களை மோசமாக்கும். |
வழித்தடப் பகுதி | போதுமான ரூட்டிங் பகுதியை வைத்திருப்பது கடினம், குறிப்பாக சிறிய பல அடுக்கு PCB-களில், செருகுவதற்கு அதிக இடம் தேவைப்படும். |
20H விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் பலகையின் அளவையும் எத்தனை அடுக்குகள் உள்ளன என்பதையும் நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். சில நேரங்களில், போதுமான ரூட்டிங் இடத்துடன் EMI கட்டுப்பாட்டை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும்.
சமரசங்களும் தவறான கருத்துக்களும்
சிலர் 20H விதி எப்போதும் பவர் பஸ் உமிழ்வைக் குறைக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். இது எப்போதும் உண்மை இல்லை. சில நேரங்களில், இந்த விதி பவர் பிளேன் கதிர்வீச்சை அதிகரிக்கச் செய்யலாம். விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் போர்டு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
பல வடிவமைப்பாளர்கள் 90 டிகிரி வளைவுகள் எப்போதும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வளைவுகளின் விளைவு உங்கள் வடிவமைப்பைப் பொறுத்தது. சில நேரங்களில், அவை சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதிக்காது. பாதுகாப்புத் தடயங்களும் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக வேலை செய்வதில்லை. அவை எப்போதும் உதவுகின்றன என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் அவற்றின் முடிவுகள் ஒவ்வொரு பலகையுடனும் மாறுகின்றன.
சில பொதுவான தவறான கருத்துக்களை தெளிவுபடுத்தும் அட்டவணை இங்கே:
தவறான கருத்து | விளக்கம் |
|---|---|
20H விதி, பவர் பஸ்ஸிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சு உமிழ்வைக் குறைக்கிறது. | 20H விதியைப் பயன்படுத்துவது சில நேரங்களில் மின் தள கதிர்வீச்சை அதிகரிக்கக்கூடும். |
சுவடுகளில் 90 டிகிரி வளைவுகள் எப்போதும் தீங்கு விளைவிக்கும். | ஒவ்வொரு வடிவமைப்பிற்கும் 90 டிகிரி வளைவுகளின் விளைவு வேறுபட்டது. |
பாதுகாப்பு தடயங்கள் எப்போதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். | சில வடிவமைப்புகளில் மட்டுமே பாதுகாப்புத் தடயங்கள் நன்றாக வேலை செய்கின்றன. |
நீங்கள் விதிகளை மட்டும் பின்பற்றக்கூடாது. எப்போதும் உங்கள் வடிவமைப்பைச் சோதித்துப் பாருங்கள், EMI மற்றும் சிக்னல் சிக்கல்களைச் சரிபார்க்க உருவகப்படுத்துதல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். கவனமாகத் திட்டமிடுவது தவறுகளைத் தவிர்க்கவும் சிறந்த PCBகளை உருவாக்கவும் உதவும்.
PCB-யில் 20H-க்கான சிறந்த நடைமுறைகள்
வடிவமைப்பு குறிப்புகள்
உங்கள் PCB நன்றாக வேலை செய்து EMI சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 20H விதியை சரியாகப் பயன்படுத்த சில எளிய வடிவமைப்பு குறிப்புகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். முதலில், எப்போதும் மின் தளத்தை தரை தளத்தை விட சிறியதாக ஆக்குங்கள். இந்தப் படி பலகையின் உள்ளே மின்சார புலத்தை வைத்திருக்க உதவுகிறது. மின் தள விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து மின்கடத்தா தடிமனின் இருபது மடங்கு தொலைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த இடைவெளி அடுக்குகளுக்கு இடையிலான இணைப்பைக் குறைத்து குறுக்கீட்டைக் குறைக்கிறது.
மின் தளத்தை தரை தளத்தை விட சிறியதாக ஆக்குங்கள்.
மின் தள விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து மின்கடத்தா தடிமனின் 20 மடங்கு தொலைவில் வைத்திருங்கள்.
குறிப்பு: நீங்கள் ரூட்டிங் தொடங்குவதற்கு முன் உங்கள் ஸ்டேக்கப்பைச் சரிபார்க்கவும். நல்ல திட்டமிடல் சிக்னல் லைன்களில் உள்ள சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும் உங்கள் போர்டை அமைதியாக வைத்திருக்கவும் உதவும்.
அதிவேக போர்டுகளை வடிவமைக்கும்போது இந்தக் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அவை சிக்னல்களைத் தூய்மையாக வைத்திருக்கவும் , இரைச்சலைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. மேலும், உங்கள் போர்டு பல லேயர்களுடன் நன்றாகச் செயல்படுவதையும் அவை உறுதி செய்கின்றன.
நிஜ உலக பயன்பாட்டு வழக்குகள்
பல உண்மையான PCB திட்டங்களில் 20H விதி செயல்பாட்டில் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். மின்காந்த கதிர்வீச்சைக் குறைக்க பொறியாளர்கள் இந்த விதியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். நீங்கள் விதியைச் சரியாகப் பயன்படுத்தும்போது, பலகைக்குள் இருக்கும் பெரும்பாலான மின்சார புலத்தை நீங்கள் பிடிக்கிறீர்கள். இந்தப் படி உங்கள் பலகை கடினமான EMC சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற உதவுகிறது.
கண்டுபிடிப்புகள் | விளக்கம் |
|---|---|
விளைபயன் | 20H விதியை சரியாகப் பயன்படுத்தும்போது மின்காந்த கதிர்வீச்சைக் குறைக்கலாம். |
misapplication | தவறாகப் பயன்படுத்தினால், அது கதிர்வீச்சை அதிகரித்து கூடுதல் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும். |
உள் பிரதிபலிப்புகள் | இந்தப் பயன்பாடு உள் பிரதிபலிப்புகளை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும், இது செயல்திறனைப் பாதிக்கும். |
20H விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அதன் தோற்றம் மற்றும் நோக்கத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் . நீங்கள் இந்த விதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தினால், தீர்ப்பதை விட அதிகமான சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும். நடைமுறையில், பவர் பிளேன்களைப் பின்வாங்குவது EMC சிக்கல்களை ஏற்படுத்தாது என்று பொறியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். உங்கள் போர்டை மேம்படுத்த நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் சிறந்த முடிவுகளுக்கு உங்கள் வடிவமைப்பைச் சரிபார்த்து, உங்கள் லைன்களைச் சோதிக்க வேண்டும்.
குறிப்பு: 20H விதியைப் பயன்படுத்திய பிறகு எப்போதும் உங்கள் பலகையைச் சோதிக்கவும். கவனமாக வடிவமைப்பு மற்றும் சோதனை செய்வது தவறுகளைத் தவிர்க்கவும் நம்பகமான PCBகளை உருவாக்கவும் உதவும்.
PCB வடிவமைப்பில் 20H விதி ஏன் முக்கியமானது என்பதை இப்போது நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த விதி வேகமான சிக்னல்களை தெளிவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது மற்றும் குறுக்குவெட்டை நிறுத்துகிறது. குறைந்த மின்காந்த குறுக்கீடு மற்றும் சிறந்த சிக்னல் தரம் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
20H விதி, மின் புலங்கள் சுவடுகளுக்கு இடையில் தாவுவதைத் தடுக்கிறது.
இது உயர் அதிர்வெண் சுற்றுகளில் சத்தம் மற்றும் தவறுகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.
20H விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் வடிவமைப்பிற்கு என்ன தேவை என்பதை எப்போதும் பாருங்கள். மேலும் அறிய விரும்பினால், மேம்பட்ட PCB ஸ்டேக்கப் வழிகாட்டிகள் மற்றும் EMI கட்டுப்பாட்டு வளங்களைப் பாருங்கள்.
FAQ
உங்கள் பலகை வடிவமைப்பிற்கு 20H விதி என்ன அர்த்தம்?
மின் தள விளிம்பை தரை தள விளிம்பிலிருந்து விலக்கி வைக்க நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இது உங்கள் பலகை மின்காந்த குறுக்கீட்டைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த எளிய வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் உங்கள் பலகையை பாதுகாப்பானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றுகிறீர்கள்.
உங்கள் போர்டில் சிக்னல் தரத்தை தரைத்தளம் எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
தரைத்தளம் உங்கள் பலகைக்கு சிக்னல்களுக்கான நிலையான குறிப்பை வழங்குகிறது. நீங்கள் சத்தத்தை குறைவாக வைத்திருக்கிறீர்கள் மற்றும் சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டை மேம்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் தரைத்தளத்தை சரியாக வைக்கும்போது, உங்கள் பலகை அதிவேக சிக்னல்களுடன் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
உங்கள் பலகையில் உள்ள மின் தளத்தை ஏன் சுருக்க வேண்டும்?
தரைத்தளத்தின் விளிம்பை அடையாதபடி நீங்கள் மின் தளத்தை சுருக்குகிறீர்கள். இந்த படி உங்கள் பலகைக்குள் மின்சார புலங்களைப் பிடிக்கிறது. உங்கள் பலகை ஆண்டெனா போல செயல்பட்டு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
ஒவ்வொரு பலகையிலும் 20H விதியைப் பயன்படுத்த முடியுமா?
பெரும்பாலான பலகைகளில் நீங்கள் 20H விதியைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் பல அடுக்குகளைக் கொண்ட சிறிய பலகைகள் ரூட்டிங் இடத்தை இழக்க நேரிடும். விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் பலகையின் அளவு மற்றும் அடுக்கு எண்ணிக்கையைச் சரிபார்க்க வேண்டும். சில நேரங்களில், நீங்கள் EMI கட்டுப்பாட்டை சிக்னல்களுக்கான இடத்துடன் சமநிலைப்படுத்த வேண்டும்.
உங்கள் பலகை அமைப்பில் தரை தளத்தை நீங்கள் புறக்கணித்தால் என்ன நடக்கும்?
நீங்கள் கிரவுண்ட் பிளேனைப் புறக்கணித்தால் , உங்கள் போர்டு அதிக இரைச்சலைப் பெறக்கூடும். நீங்கள் அதிக சிக்னல் இழப்பு மற்றும் கோளாறுகளைக் காண்பீர்கள். போர்டு EMI சோதனைகளில் தோல்வியடையலாம். உங்கள் போர்டு நன்றாகச் செயல்பட, நீங்கள் எப்போதும் ஒரு கிரவுண்ட் பிளேனைச் சேர்க்க வேண்டும்.



