פּקב אויסלייג איבערבליק טשעקליסט

שפּיץ 14 פונקטן פון די PCB אויסלייג טשעקליסט

די העכסטע 14 פונקטן פון די פּקב אויסלייג טשעקליסט

ווען מען פּלאַנירט אַ פּקב, כּדי צו מאַכן דעם פּלאַן פֿון הויך-פֿרעקווענץ קרייז ברעטער מער גלייַך און האָבן בעסערע אַנטי-ינטערפֿערענץ פאָרשטעלונג, זאָל מען באַטראַכטן די פֿאָלגנדיקע אַספּעקטן:
(1) אויסקלייבן מיט א גלייכבארן צאָל שיכטן. ווען מען דראָט הויך-פרעקווענץ קרייז ברעטער אין פּקב פּלאַן, ניצט די מיטלערע אינעווייניקסטע פלאַך ווי די מאַכט און גראַונד שיכט, וואָס קען שפּילן אַ שילדינג ראָלע, עפעקטיוו רעדוצירן פּאַראַזיטישע אינדוקטאַנס, פאַרקירצן די לענג פון סיגנאַל ליניעס, און מינאַמייז סיגנאַל קראָס-ינטערפעראַנס צווישן.
(2) וויירינג מעטאָד: די וויירינג מוז זיין געדרייט אין אַ 45° ווינקל אָדער אין אַ באָגן, וואָס קען רעדוצירן די ימישאַן פון הויך-פרעקווענץ סיגנאַלן און זייער קאַפּלינג.
(3) שפּור לענג: ווי קירצער די שפּור לענג, אַלץ בעסער, און ווי קירצער די פּאַראַלעל דיסטאַנץ צווישן צוויי ליניעס, אַלץ בעסער.
(4) צאָל וויאַ לעכער: ווי ווייניקער די צאָל וויאַ לעכער, אַלץ בעסער.
(5) צווישן-שיכטיקע וויירינג ריכטונג די צווישן-שיכטיקע וויירינג ריכטונג זאָל זיין ווערטיקאַל, דאָס הייסט, די אויבערשטע שיכט איז האָריזאָנטאַל און די אונטערשטע שיכט איז ווערטיקאַל. דאָס קען רעדוצירן שטערונג צווישן סיגנאַלן.
(6) קופּער באַדעקונג צולייגן געמוילטע קופּער באַדעקונג קען רעדוצירן שטערונג צווישן סיגנאַלן.
(7) גראַונדינג: גראַונדינג וויכטיקע סיגנאַל ליניעס קען באַדייטנד פֿאַרבעסערן די אַנטי-ינטערפערענס פיייקייט פון דעם סיגנאַל. פֿאַרשטייט זיך, ינטערפערענס קוועלער קענען אויך זיין גראַונדעד אַזוי אַז זיי קענען נישט ינטערפירן מיט אַנדערע סיגנאַלן.
(8) סיגנאַל ליניעס סיגנאַל ליניעס קענען נישט ווערן געלופּט און דאַרפֿן ווערן ראַוטעד אין אַ דייזי טשיין שטייגער.

געבן פריאריטעט צו שליסל סיגנאל ליניעס: אנאלאג קליינע סיגנאלן, הויך-גיכקייט סיגנאלן, זייגער סיגנאלן, סינקראניזאציע סיגנאלן און אנדערע שליסל סיגנאלן ווערן ערשט גערוטעד. געדיכטקייט פריאריטעט פרינציפ: הייבט אן וויירינג פון די דעווייסעס מיט די מערסט קאמפליצירטע פארבינדונגען אויפן ברעט. הייבט אן וויירינג פון די געדיכטסטע געגנט אויפן ברעט. זייט פארזיכטיג: א. פרובירט צו צושטעלן דעדאַקייטאַד וויירינג לייַערס פאר שליסל סיגנאלן ווי זייגער סיגנאלן, הויך-פרעקווענץ סיגנאלן, סענסיטיווע סיגנאלן, אאז"ו ו, און זיכערט די מינימום שלייף געגנט. מעטאָדן ווי מאַנועלע פריאריטעט וויירינג, שילדינג, און פארגרעסערן זיכערהייט דיסטאַנסאַז זאָלן ווערן אנגענומען אויב נייטיק. זיכערט סיגנאַל קוואַליטעט. ב. די EMC סביבה צווישן די מאַכט שיכט און די ערד שיכט איז שלעכט, אַזוי ויסמיידן צו אָרדענען סיגנאלן סענסיטיוו צו ינטערפיראַנס. ג. נעטוואָרקס מיט ימפּידאַנס קאָנטראָל רעקווייערמענץ זאָלן זיין ווייערד ווי פיל ווי מעגלעך לויט די ליניע לענג און ברייט רעקווייערמענץ.

די זייגער ליניע איז איינער פון די פאקטארן וואס האט די גרעסטע השפעה אויף EMC. עס זאלן זיין אזוי ווייניג לעכער ווי מעגליך אויף דער זייגער ליניע, פרובירט צו פארמיידן זיי צו לויפן פאראלעל מיט אנדערע סיגנאל ליניעס, און בלייבט ווייט פון אלגעמיינע סיגנאל ליניעס כדי צו פארמיידן אריינמישונג מיט סיגנאל ליניעס. אין דער זעלבער צייט, זאל מען פארמיידן דעם מאכט צושטעל טייל פון דער ברעט כדי צו פארמיידן אז די מאכט צושטעל און זייגער זאלן אריינמישן זיך איינער מיטן צווייטן. אויב עס איז דא א ספעציעלער זייגער דזשענעריישאַן טשיפּ אויף דער ברעט, קען מען נישט לייגן קיין שפּורן אונטער אים. קופּער זאָל מען לייגן אונטער אים, און ערד קען מען ספּעציעל שניידן דערפאר אויב נויטיג. פאר קריסטאַל אָסילאַטאָרן וואָס ווערן רעפערענסירט דורך פילע טשיפּס, זאָלן נישט לייגן שפּורן אונטער די קריסטאַל אָסילאַטאָרן, און קופּער זאָל מען לייגן פאר איזאָלאַציע.

רעכט-ווינקל רוטינג איז בכלל א סיטואציע וואס מוז ווערן פארמיטן אין PCB וויירינג, און איז כמעט געווארן איינער פון די סטאנדארטן פאר מעסטן די קוואליטעט פון וויירינג. טא וויפיל איינפלוס וועט רעכט-ווינקל רוטינג האבן אויף סיגנאל טראנסמיסיע? אין פרינציפ, וועט רעכט-ווינקל רוטינג פאראורזאכן אז די ליניע ברייט פון די טראנסמיסיע ליניע זאל זיך ענדערן, וואס פאראורזאכט אימפעדענס דיסקאנטינעואיטי. אין פאקט, נישט נאר רעכט-ווינקל וויירינג, נאר אויך קייַלעכדיק-ווינקל און שאַרפ-ווינקל וויירינג קענען פאראורזאכן אימפעדענס ענדערונגען. דער איינפלוס פון רעכט-ווינקל וויירינג אויף סיגנאלן איז הויפטזעכלעך רעפלעקטירט אין דריי אספעקטן: ערשטנס, קען דער ווינקל זיין עקוויוואלענט צו א קאפאציטיווע לאסט אויף די טראנסמיסיע ליניע, וואס פארלאנגזאמט די אויפשטייג צייט; צווייטנס, וועט אימפעדענס דיסקאנטינעואיטי פאראורזאכן סיגנאל רעפלעקציע; די דריטע איז EMI גענערירט דורך די רעכט-ווינקל שפּיץ.

(1) פֿאַר הויך-פֿרעקווענץ קראַנט, ווען די בייג פֿון דראָט פּרעזענטירט אַ רעכט ווינקל אָדער אפילו אַ שפּיציק ווינקל, די מאַגנעטישע פֿלוס געדיכטקייט און עלעקטרישע פֿעלד אינטענסיטעט זענען לעפיערעך הויך לעבן דעם בייג, וואָס וועט שטראַלן שטאַרקע עלעקטראָמאַגנעטישע כוואַליעס, און די אינדוקטאַנס דאָ וועט זיין גרעסער, און די קעגנשטעל וועט זיין גרעסער ווי ביי שטומפע אָדער קייַלעכדיקע ווינקלען.

(2) פֿאַר באַס וויירינג פון דיגיטאַלע קרייזן, האָבן די וויירינג דרייען אַבטוס אָדער קייַלעכדיק עקן, און די וויירינג שטח נעמט אַ רעלאַטיוו קליין שטח. אונטער די זעלבע שורה ספּייסינג באדינגונגען, נעמט די גאַנץ שורה ספּייסינג 0.3 מאָל ווייניקער ברייט ווי די פון אַ רעכט-ווינקל דריי.

זען: דיפערענציעל רוטינג און ימפּידאַנס מאַטשינג

א. שטארקע אנטי-אינטערפערענץ פעאיקייט, ווייל די פארבינדונג צווישן די צוויי דיפערענציעלע טרעיס איז זייער גוט. ווען עס איז דא ראַש אינטערפערענץ פון אינדרויסן, ווערט עס פארבינדן צו די צוויי ליניעס כמעט אין דער זעלבער צייט, און דער אויפנעמער ענד קימערט זיך נאר וועגן דעם חילוק צווישן די צוויי סיגנאלן. דעריבער קען עקסטערנער קאמאן מאָד ראַש ווערן אינגאנצן אפגעשטעלט.

ב. עס קען עפעקטיוו אונטערדריקן EMI. אויף דעם זעלבן אופן, ווייל די פּאָלאַריטעט פון די צוויי סיגנאַלן איז פאַרקערט, קענען די עלעקטראָמאַגנעטישע פעלדער וואָס זיי שטראַלן אויס איינער דעם אַנדערן אויסמעקן. ווי נענטער די קאַפּלינג, אַלץ ווייניקער עלעקטראָמאַגנעטישע ענערגיע ווערט באַפרייט צו דער אַרויס וועלט.

ג. גענויע צייט פאזיציאנירונג. ווייל די סוויטשינג ענדערונג פון די דיפערענציאל סיגנאל איז לאקירט ביי די קראָסינג פון די צוויי סיגנאלן, אנדערש ווי געווענליכע איינצעלנע סיגנאלן וואס פארלאזן זיך אויף הויכע און נידעריגע שוועל וואלטעדזשעס צו באורטיילן, איז עס ווייניגער באאיינפלוסט דורך פראצעס און טעמפעראטור, און קען רעדוצירן צייט ערראָרס, און עס איז אויך מער פאסיג פאר קרייזן מיט נידעריגע אמפליטודע סיגנאלן. די היינטיגע פאפולערע LVDS (נידעריגע וואלטעדזש דיפערענציאל סיגנאליזאציע) באציט זיך צו דעם קליינע אמפליטודע דיפערענציאל סיגנאליזאציע טעכנאלאגיע.

פֿאַר פּקב אינזשענירן, איז די וויכטיקסטע זאָרג ווי אַזוי צו זיכער מאַכן אַז די מעלות פֿון דיפערענציעל ראַוטינג קענען פֿולשטענדיק אויסגענוצט ווערן אין דער פאַקטישער ראַוטינג. אפשר וועט יעדער וואָס איז געווען אויסגעשטעלט צו לייאוט פֿאַרשטיין די אַלגעמיינע רעקווייערמענץ פֿאַר דיפערענציעל ראַוטינג, וואָס איז "גלייכע לענג און גלייכע דיסטאַנץ".

די גלייכע לענג איז צו זיכער מאכן אז די צוויי דיפערענציעלע סיגנאלן האלטן קעגנגעזעצטע פּאָלאַריטעט אין אַלע צייטן און רעדוצירן די קאָמאָן מאָד קאָמפּאָנענט; די גלייכע דיסטאַנץ איז דער הויפּט צו זיכער מאכן אז די דיפערענציעלע אימפּעדאַנס פון די צוויי איז קאָנסיסטענט און רעדוצירן רעפלעקציע. דער "פּרינציפּ פון ווערן אַזוי נאָענט ווי מעגלעך" איז מאל אויך איינער פון די באדערפענישן פֿאַר דיפערענציעלע רוטינג.

דיפערענציאל סיגנאַל ווערט גענוצט מער און מער ברייט אין הויך-גיכקייַט קרייז פּלאַן. די מערסט קריטישע סיגנאַלן אין די קרייז נעמען אָפט אָן דיפערענציאל סטרוקטור פּלאַן. דעפֿיניציע: אין פּשוטע ווערטער, מיינט דאָס אַז דער דרייווער סוף שיקט צוויי גלייכע און פאַרקערטע סיגנאַלן. סיגנאַל, דער ריסיווינג סוף באַשטימט דעם לאָגיק צושטאַנד "0" אָדער "1" דורך פאַרגלייַכן דעם חילוק צווישן די צוויי וואָולטידזשעס. די פּאָר טראַסעס וואָס טראָגן דיפערענציאל סיגנאַלן ווערן גערופן דיפערענציאל טראַסעס.

קאַמפּערד מיט געוויינטלעכע איין-ענדיקע סיגנאַל וויירינג, די מערסט קלאָרע מעלות פון דיפערענציאַל סיגנאַלן זענען רעפלעקטעד אין די פאלגענדע דריי אַספּעקטן: א. שטאַרק אַנטי-ינטערפערענס פיייקייט, ווייַל די קאַפּלינג צווישן די צוויי דיפערענציאַל טראַסעס איז זייער גוט. ווען עס איז ראַש ינטערפירענס פון די אַרויס, עס איז קאַפּאַלד צו די צוויי ליניעס כּמעט אין דער זעלביקער צייט, און די ריסיווינג סוף נאָר קימערט זיך וועגן דעם חילוק צווישן די צוויי סיגנאַלן. דעריבער, פונדרויסנדיק קאַמאַן מאָדע ראַש קען זיין גאָר אָפסעט. ב. עס קען עפעקטיוו אונטערדריקן EMI. אין דער זעלביקער וועג, ווייַל די פּאָלאַריטעט פון די צוויי סיגנאַלן איז פאַרקערט, די עלעקטראָמאַגנעטישע פעלדער וואָס שטראַלן דורך זיי קענען קאַנסאַלן איינער דעם אַנדערן אויס. די נעענטער די קאַפּלינג, די ווייניקער עלעקטראָמאַגנעטישע ענערגיע באפרייט צו דער אַרויס וועלט.

גענויע צייט פאזיציאנירונג. ווייל די סוויטשינג ענדערונג פון די דיפערענציאל סיגנאל איז לאקירט ביי די קראָסינג פון די צוויי סיגנאלן, אנדערש ווי געווענליכע איינצעל-ענדעד סיגנאלן וואס פארלאזן זיך אויף הויכע און נידעריגע שוועל וואלטאזש צו באורטיילן, איז עס ווייניגער באאיינפלוסט דורך פראצעס און טעמפעראטור, און קען רעדוצירן צייט ערראָרס, און עס איז אויך מער פאסיג פאר קרייזן מיט נידעריגע אמפליטוד סיגנאלן. די יעצטיגע פאפולערע LVDS (נידעריגע וואלטאזש דיפערענציאל סיגנאליזאציע) באציט זיך צו דעם קליינעם אמפליטוד דיפערענציאל סיגנאליזאציע טעכנאלאגיע. פאר PCB אינזשענירן, איז די וויכטיגסטע זארג ווי אזוי צו זיכער מאכן אז די מעלות פון דיפערענציאל רוטינג קענען ווערן פולשטענדיג אויסגענוצט אין פאקטישן רוטינג. אפשר וועט יעדער וואס איז געווען אויסגעשטעלט צו Layout פארשטיין די אלגעמיינע באדערפענישן פאר דיפערענציאל רוטינג, וואס איז "גלייכע לענג און גלייכע דיסטאנץ". די גלייכע לענג איז צו זיכער מאכן אז די צוויי דיפערענציאל סיגנאלן האלטן קעגנגעזעצטע פּאָולאַריטעט אין אלע צייטן און רעדוצירן די קאמאן מאָדע קאָמפּאָנענט; די גלייכע דיסטאנץ איז דער עיקר צו זיכער מאכן אז די דיפערענציאל אימפעדאַנס פון די צוויי איז קאנסיסטענט און רעדוצירן רעפלעקציע. דער "פּרינציפּ פון ווערן אזוי נאנט ווי מעגלעך" איז מאל אויך איינע פון די באדערפענישן פאר דיפערענציאל רוטינג.

פֿאַר פּקב אינזשענירן, איז די וויכטיקסטע זאָרג ווי אַזוי צו זיכער מאַכן אַז די מעלות פֿון דיפֿערענציעל ראַוטינג קענען פֿולשטענדיק אויסגענוצט ווערן אין דער פאַקטישער ראַוטינג. אפשר וועט יעדער וואָס איז געווען אויסגעשטעלט צו לייאוט פֿאַרשטיין די אַלגעמיינע רעקווייערמענץ פֿאַר דיפֿערענציעל ראַוטינג, וואָס איז "גלייכע לענג און גלייכע דיסטאַנץ". די גלייכע לענג איז צו זיכער מאַכן אַז די צוויי דיפֿערענציעלע סיגנאַלן האַלטן קעגנגעזעצטע פּאָלאַריטעט אין אַלע צייטן און רעדוצירן די קאָמאָן מאָד קאָמפּאָנענט; די גלייכע דיסטאַנץ איז דער עיקר צו זיכער מאַכן אַז די דיפֿערענציעלע אימפּעדאַנס פֿון די צוויי איז קאָנסיסטענט און רעדוצירן רעפֿלעקציע. דער "פּרינציפּ פֿון ווערן אַזוי נאָענט ווי מעגלעך" איז מאַנטשמאָל אויך איינער פֿון די רעקווייערמענץ פֿאַר דיפֿערענציעל ראַוטינג.

שלאַנג ליניעס זענען אַ טיפּ פון וויירינג מעטאָד וואָס ווערט אָפט געניצט אין אויסלייג. איר הויפּט ציל איז צו סטרויערן די פאַרהאַלטונג און טרעפן די סיסטעם טיימינג פּלאַן רעקווירעמענץ. דיזיינערס מוזן ערשט האָבן דעם פארשטאנד: שלאַנג ליניעס וועלן צעשטערן סיגנאַל קוואַליטעט און טוישן טראַנסמיסיע פאַרהאַלטונגען, אַזוי זיי זאָלן זיין אַוווידאַד ווען וויירינג. אָבער, אין פאַקטישן פּלאַן, כּדי צו ענשור אַז דער סיגנאַל האט גענוג האַלטן צייט, אָדער צו רעדוצירן די צייט אָפסעט צווישן דער זעלביקער גרופּע פון סיגנאַלן, מוז די וויירינג אָפט זיין באַוואוסטזיניק געוויקלט.

זייט פארזיכטיג: דיפערענציעלע סיגנאל ליניעס וואס דערשייַנען אין פּאָרן ווערן בכלל געפירט פּאַראַלעל מיט אַזוי ווייניק לעכער ווי מעגלעך. ווען לעכער מוזן ווערן געבאָרט, זאָלן ביידע ליניעס ווערן געבאָרט צוזאַמען צו דערגרייכן אימפּעדאַנס מאַטשינג. א גרופּע פון בוסעס מיט די זעלבע אַטריביוטן זאָל ווערן געפירט זייַט ביי זייַט ווי פיל ווי מעגלעך און האָבן די זעלבע לענג ווי מעגלעך. די וויאַ לעכער וואָס פירן פון די פּאַטש פּאַד זאָל זיין אַזוי ווייט ווי מעגלעך פון די פּאַד.

אפילו אויב די עלעקטרישע און גראונד דראטן ווערן גוט דורכגעפירט, וועט די אינטערפערענץ וואס ווערט געפֿארשאַפט דורך נישט גענוג באַטראַכטונג פֿון דער מאַכט-צושטעל און גראונד דראטן פֿאַרערגערן די פּראָדוקט'ס פאָרשטעלונג און מאַנטשמאָל אפילו אַפֿעקטירן דעם סוקסעס פֿון דעם פּראָדוקט. דעריבער, מוז מען נעמען די עלעקטרישע און גראונד דראטן ערנסט, כּדי צו מינימיזירן די ראַש-אינטערפערענץ וואָס ווערט גענערירט פֿון די עלעקטרישע און גראונד דראטן, כּדי צו זיכער מאַכן די קוואַליטעט פֿון דעם פּראָדוקט.

יעדער אינזשעניר וואָס איז פאַרנומען מיטן פּלאַנירן עלעקטראָנישע פּראָדוקטן פֿאַרשטייט די סיבות פֿון ראַש צווישן דעם גראַונד דראָט און דער עלעקטרישער ליניע. איצט באַשרײַבן מיר נאָר דעם מעטאָד פֿאַר פֿאַרמינדערטער ראַש:

(1) עס איז באַקאַנט אַז מען לייגט צו דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן צווישן דעם מאַכט צושטעל און גראַונד דראָטן. (2) פּרוּווט צו פֿאַרברייטערן די ברייט פֿון דעם מאַכט צושטעל און גראַונד דראָטן. עס איז בעסטער צו מאַכן דעם גראַונד דראָט ברייטער ווי דעם מאַכט דראָט. זייער באַציִונג איז: גראַונד דראָט>מאַכט דראָט>סיגנאַל דראָט. געוויינטלעך, די ברייט פֿון דעם סיגנאַל דראָט איז: 0.2-0.07 מם, מאַכט שנור איז 1.2~2.5 מם פֿאַר דיגיטאַלע קרייַז פּקבס, קענען ברייטע גראַונד דראָטן געניצט ווערן צו פֿאָרמען אַ שלייף, דאָס הייסט, צו פֿאָרמען אַ גראַונד נעץ (די גראַונד פֿון אַנאַלאָג קרייַזן קען נישט געניצט ווערן אויף דעם וועג) (3) ניצט אַ גרויסע שטח פֿון קופּער שיכט ווי אַ גראַונד דראָט, און פֿאַרבינדט אַלע נישט גענוצטע שטחים אויף דער געדרוקטע פּלאַטע צו דער גראַונד ווי אַ גראַונד דראָט. אָדער מען קען עס מאַכן אין אַ מולטי-שיכטיקן פּלאַטע, מיט מאַכט צושטעל און גראַונד דראָטן וואָס פֿאַרנעמען איין שיכט יעדער.

פֿאַר געביטן מיט דיקע וויאַ לעכער, זאָל מען זיין אָפּגעהיט צו ויסמיידן לעכער וואָס פאַרבינדן זיך איינער מיטן אַנדערן אין די אויסגעליידיקטע געביטן פון די מאַכט צושטעל און גראַונד שיכטן, וואָס שאַפֿן אַ צעטיילונג פון דער פלאַך שיכט, דערמיט צעשטערן די אָרנטלעכקייט פון דער פלאַך שיכט, און דערמיט פאַרגרעסערן די שלייף שטח פון דער סיגנאַל ליניע אין דער ערד שיכט.

גראַונד שלייף כּללים:

די מינימום שלייף כלל מיינט אז די שלייף שטח געשאפן דורך די סיגנאל ליניע און איר שלייף זאל זיין אזוי קליין ווי מעגלעך. ווי קלענער די שלייף שטח, אלץ ווייניגער עקסטערנע שטראלונג און אלץ קלענער די עקסטערנע אריינמישונג וואס ווערט באקומען.

כּללים פֿאַר אָפּטיילן פֿון אַפּאַראַטן:

א. לייגט צו די נויטיגע דעקאפלינג קאפאציטארן צו דער געדרוקטע פלאטע כדי ארויסצופילטערן שטערונג סיגנאלן אויפן מאכט צושטעל און סטאביליזירן דעם מאכט צושטעל סיגנאל. אין מולטי-שיכטיגע ברעטער, איז די לאקאציע פון דעקאפלינג קאפאציטארן בכלל נישט זייער פארלאנגענד, אבער פאר דאבל-שיכטיגע ברעטער, וועט די אויסשטעל פון דעקאפלינג קאפאציטארן און די וויירינג פון דער מאכט צושטעל גלייך אפעקטירן די סטאביליטעט פון דער גאנצער סיסטעם, און מאנchmal אפילו אפעקטירן דעם פלאן'ס ערפאלג אדער דורכפאל. ב. אין דאבל-שיכטיגע ברעט פלאן, זאל דער שטראם בכלל ווערן געפילטערט דורך דעם פילטער קאפאציטאר איידער עס ווערט גענוצט דורך דעם אפאראט. ג. אין הויך-גיך קרייז פלאן, צי דעקאפלינג קאפאציטארן קענען ווערן גענוצט ריכטיג איז פארבונדן מיט דער סטאביליטעט פון דער גאנצער ברעט.

היינטצוטאג זענען אסאך פּקבס נישט מער איין-פונקציאָנעלע קרייזן (דיגיטאַלע אדער אנאַלאָגע קרייזן), נאָר זענען צוזאַמענגעשטעלט פון אַ געמיש פון דיגיטאַלע און אנאַלאָגע קרייזן. דעריבער איז עס נייטיק צו באַטראַכטן די קעגנצייַטיקע שטערונג צווישן זיי ווען מען ווייערט, ספּעציעל די ראַש-שטערונג אויף דער ערד-ליניע.

די פרעקווענץ פון דידזשיטאַלע קרייזן איז הויך, און די סענסיטיוויטי פון אנאַלאָגע קרייזן איז שטאַרק. פֿאַר סיגנאַל ליניעס, זאָלן הויך-פרעקווענץ סיגנאַל ליניעס זיין אַזוי ווייט ווי מעגלעך פון סענסיטיווע אנאַלאָגע קרייז דעוויסעס. פֿאַר גראַונד ליניעס, האט די גאנצע פּקב בלויז איין נאָדע צו דער אַרויס וועלט, אַזוי די פּראָבלעם פון דידזשיטאַל און אנאַלאָג געמיינזאַם גראַונד מוז זיין באַהאַנדלט אינעווייניק פון די פּקב. אָבער, די דידזשיטאַלע גראַונד און אנאַלאָגע גראַונד זענען פאקטיש אפגעטיילט אינעווייניק פון די ברעט. זיי זענען נישט פארבונדן צו יעדער אנדערער, נאָר זענען בלויז ביי די צובינד וואו די פּקב איז פארבונדן צו דער אַרויס וועלט (אַזאַ ווי פּלאַגז, אאז"וו). די דידזשיטאַלע גראַונד איז אַ ביסל קורץ צו די אנאַלאָגע גראַונד, באַמערקט אַז עס איז בלויז איין קאַנעקשאַן פונט. עס זענען אויך פאַרשידענע גראַונדס אויף די פּקב, וואָס איז באַשטימט דורך די סיסטעם פּלאַן.

ווען מען טראָגט מולטי-שיכטיקע געדרוקטע ברעטער, בלייבן נישט קיין סך אומפארענדיגטע ליניעס אויף דער סיגנאַל ליניע שיכט. צולייגן מער שיכטן וועט פאראורזאכן פארלוסט און פארגרעסערן די ארבעטס-לאסט פון פראדוקציע, און די קאסטן וועלן אויך וואקסן לויט דעם. כדי צו לייזן דעם קעגנזאץ, קענט איר באטראכטן טראָגן אויף דער עלעקטרישער (ערד) שיכט. מען זאל באטראכטן די מאַכט שיכט ערשט, דערנאך די ערד שיכט. ווייל ס'איז בעסטער צו באַוואָרן די אינטעגריטעט פון דער פאָרמאַציע.

ביי גרויס-שטח גראַונדינג (עלעקטריע), זענען די פיס פון אָפט גענוצטע קאָמפּאָנענטן פארבונדן דערצו. די האַנדלונג פון די קאַנעקטינג פיס דאַרף זיין פולשטענדיק באַטראַכט. אין טערמינען פון עלעקטרישע פאָרשטעלונג, איז עס בעסער פֿאַר די פּאַדס פון די קאָמפּאָנענט פיס צו זיין גאָר פארבונדן צו די קופּער ייבערפלאַך, אָבער פֿאַר עס זענען עטלעכע פאַרבאָרגן סכנות אין די וועַלדינג אַסעמבלי פון קאָמפּאָנענטן, אַזאַ ווי: ① וועַלדינג ריקווייערז אַ הויך-מאַכט כיטער.

②עס איז גרינג צו פאראורזאכן ווירטועלע לאָט פֿאַרבינדונגען. דעריבער, נעמענדיג אין באַטראַכט די עלעקטרישע פאָרשטעלונג און פּראָצעס רעקווייערמענץ, ווערט געמאַכט אַ קראָס-פאָרמיגע לאָט פּאַד, וואָס ווערט גערופן היץ שילד, באַקאַנט ווי טערמאַל פּאַד (טערמאַל). אויף דעם וועג, קען די מעגלעכקייט פון ווירטועלע לאָט פֿאַרבינדונגען רעכט צו איבערגעטריבענער קראָס-סעקשאַן היץ דיסיפּיישאַן בעת וועַלדינג ווערן עלימינירט. געשלעכט איז שטארק רידוסט. די באַהאַנדלונג פון די מאַכט (ערד) שיכט לעגס פון מולטי-שיכטיקע ברעטער איז די זעלבע.

אין פילע קאַד סיסטעמען, ווערט רוטינג באַשטימט באַזירט אויף דער נעץ סיסטעם. אויב די גריד איז צו געדיכט, כאָטש די צאָל קאַנאַלן איז געוואקסן, זענען די טריט צו קליין און די סומע דאַטן אין דעם בילד פעלד איז צו גרויס. דאָס וועט אומווייניקלעך האָבן העכערע פאָדערונגען אויף דעם סטאָרידזש פּלאַץ פון די מיטל, און עס וועט אויך ווירקן די קאַמפּיוטינג גיכקייט פון קאָמפּיוטער עלעקטראָנישע פּראָדוקטן. גרויסע ווירקונג. עטלעכע וועגן זענען נישט גילטיק, אַזאַ ווי די וואָס זענען פאַרנומען דורך די פּאַדס פון קאָמפּאָנענט לעגס אָדער פאַרנומען דורך מאַונטינג לעכער און מאַונטינג לעכער. צו דין מעש און צו ווייניק קאַנאַלן וועלן האָבן אַ גרויסע ווירקונג אויף די רוטינג קורס. דעריבער, מוז זיין אַ גריד סיסטעם מיט אַ גלייַך געדיכטקייט צו שטיצן וויירינג.

די דיסטאַנץ צווישן די פיס פון אַ סטאַנדאַרט קאָמפּאָנענט איז 0.1 אינטשעס (2.54 מ"מ), אַזוי די באַזע פון ​​די גריד סיסטעם איז בכלל געשטעלט צו 0.1 אינטשעס (2.54 מ"מ) אָדער אַן ינטאַגראַל קייפל ווייניקער ווי 0.1 אינטשעס, אַזאַ ווי: 0.05 אינטשעס, 0.025 אינטשעס, 0.02 אינטשעס עטק.

נאכדעם וואס דער דראטן פלאן איז געענדיגט, איז נויטיג צו קערפול קאנטראלירן צי דער דראטן פלאן איז אין איינקלאנג מיט די רעגולאציעס וואס דער דיזיינער האט באשטימט. עס איז אויך נויטיג צו באשטעטיגן צי די רעגולאציעס טרעפן די באדערפענישן פון דעם פראדוקציע פראצעס פון געדרוקטע ברעטער. אלגעמיינע אינספעקציעס שליסן איין די פאלגנדע אספעקטן:

(1) צי די דיסטאַנץ צווישן דראָטן און דראָטן, דראָטן און קאָמפּאָנענט פּעדס, דראָטן און דורכגעגאַנגענע לעכער, קאָמפּאָנענט פּעדס און דורכגעגאַנגענע לעכער, און דורכגעגאַנגענע לעכער און דורכגעגאַנגענע לעכער איז גלייַך און טרעפט די פּראָדוקציע רעקווירמענץ. (2) זענען די ברייטן פון די מאַכט און גראַונד דראָטן פּאַסיק, און זענען די מאַכט און גראַונד דראָטן פעסט פארבונדן (נידעריק כוואַליע ימפּידאַנס)? איז דאָ עפּעס אַן אָרט אין די פּקב וואו דער גראַונד דראָט קען ווערן פארברייטערט? (3) צי די בעסטע מיטלען זענען גענומען געוואָרן פֿאַר שליסל סיגנאַל ליניעס, אַזאַ ווי האַלטן זיי צו דער קירצסטער לענג, צולייגן פּראַטעקטיוו ליניעס, און קלאָר צעשיידן אַרייַנגאַנג ליניעס און אַרויסגאַנג ליניעס. (4) צי די אַנאַלאָג קרייַז און דיגיטאַל קרייַז טיילן האָבן זעלבשטענדיקע גראַונד דראָטן. (5) צי גראַפיקס (אַזאַ ווי ייקאַנז און לאַבעלס) צוגעגעבן צו די פּקב וועט פאַרשאַפן סיגנאַל קורץ קרייַזן. (6) מאָדיפיצירן עטלעכע אומידאַל ליניע שאַפּעס. (7) זענען דאָ פּראָצעס ליניעס צוגעגעבן צו די פּקב? צי די סאָלדער רעזיסט טרעפט די רעקווירמענץ פון די פּראָדוקציע פּראָצעס, צי די סאָלדער רעזיסט גרייס איז פּאַסיק, און צי דער כאַראַקטער צייכן איז געדריקט אויף די מיטל פּעד צו ויסמיידן אַפעקטירן די קוואַליטעט פון די עלעקטרישע אַסעמבלי. (8) צי דער ראַנד פֿון דער אויסערלעכער ראַם פֿון דער מאַכט-צושטעל גראַונד שיכט אין דער מולטי-שיכטיקער ברעט איז פֿאַרקלענערט. אויב די קופּערנע פֿאָליע פֿון דער מאַכט-צושטעל גראַונד שיכט איז אויסגעשטעלט אַרויס פֿון ברעט, קען עס לייכט פֿאַראורזאַכן אַ קורץ-שליסונג.

כּדי צו רעדוצירן קראָסטאָלק צווישן ליניעס, זאָל מען זיכער מאַכן אַז די ליניע-אָפּשטאַנד איז גרויס גענוג. ווען די ליניע-צענטער-אָפּשטאַנד איז נישט ווייניקער ווי 3 מאָל די ליניע-ברייט, קען מען האַלטן 70% פון דעם עלעקטרישן פעלד אָן קעגנצייַטיקע שטערונג, וואָס ווערט גערופן די 3W-רעגולאַציע. אויב איר ווילט דערגרייכן 98% עלעקטריש פעלד אָן קעגנצייַטיקע שטערונג, קענט איר נוצן אַ אָפּשטאַנד פון 10W.

(1) די דראָטן פון זייגער, ריסעט, סיגנאַלן העכער 100M און עטלעכע שליסל באַס סיגנאַלן און אַנדערע סיגנאַל ליניעס מוזן טרעפן דעם 3W פּרינציפּ. עס זאָלן נישט זיין קיין לאַנגע פּאַראַלעלע ליניעס אויף דער זעלבער שיכט און שכנותדיקע שיכטן, און עס זאָלן זיין אַזוי ווייניק וויאַס ווי מעגלעך אויף דער לינק.

(2) די פראבלעם פון די צאל וויאס פאר הויך-גיך סיגנאלן. געוויסע דעווייס אינסטרוקציעס האבן בכלל שטרענגע באדערפענישן אויף די צאל וויאס פאר הויך-גיך סיגנאלן. דער פרינציפ פון פארבינדונג איז אז אחוץ די נויטיגע פין פענאוט וויאס, איז עס שטרענג פארבאטן צו בויערן לעכער אין די אינעווייניגסטע שיכט. פאר די עקסטרע וויאס, האבן זיי אויסגעלייגט 8G PCIE 3.0 טרעיס און געבארט 4 וויאס, און עס איז נישט געווען קיין פראבלעם.

(3) די צענטער דיסטאַנץ צווישן קלאָקס און הויך-גיכקייַט סיגנאַלן אויף דער זעלביקער שיכט מוז שטרענג טרעפן 3H (H איז די דיסטאַנץ פון די וויירינג שיכט צו די ריפלאָו פלאַך); סיגנאַלן אויף שכנותדיקע שיכטן זענען שטרענג פאַרבאָטן פון אָוווערלאַפּינג. עס איז רעקאַמענדיד אַז דער פּרינציפּ פון 3H זאָל אויך זיין נאכגעגאנגען. וועגן די אויבן קראָסטאָלק פּראָבלעם, עס זענען מכשירים וואָס קענען זיין געטשעקט.

שפּיץ 200+ פּקב אויסלייג איבערבליק טשעקליסט

וועגן דער טשעקליסט פון פּקב וויירינג און אויסלייג, קרייַז פּלאַן, קעסטל, עלעקטראָנישע קאָמפּאָנענטן סעלעקציע, קאַבלע און קאַנעקטער, עטק.

נומער


קלאַסיפֿיקאַציע לויט טייל

אינהאַלט פֿון טעכנישע ספּעציפֿיקאַציעס

 

1

פּקב וויירינג און אויסלייג

פּקב וויירינג און אויסלייג אפגעזונדערטקייט קריטעריאַ: שטאַרק און שוואַך קראַנט אפגעזונדערטקייט, גרויס און קליין וואָולטידזש אפגעזונדערטקייט, הויך און נידעריק אָפטקייַט אפגעזונדערטקייט, אַרייַנשרייַב און רעזולטאַט אפגעזונדערטקייט, דיגיטאַל אַנאַלאָג אפגעזונדערטקייט, אַרייַנשרייַב און רעזולטאַט אפגעזונדערטקייט, די גרענעץ סטאַנדאַרט איז איין סדר פון מאַגניטוד חילוק. אפגעזונדערטקייט מעטהאָדס אַרייַננעמען: פּלאַץ צעשיידונג און ערד דראָט צעשיידונג.

2

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער קריסטאַל אָסילאַטאָר זאָל זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום IC, און די וויירינג זאָל זיין דיקער

3

פּקב וויירינג און אויסלייג

קריסטאַל אָסילאַטאָר שאָל גראַונדינג

4

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען די זייגער וויירינג ווערט ארויסגעגעבן דורך דעם קאַנעקטער, זאָלן די פּינס אויפן קאַנעקטער זיין אָנגעפילט מיט ערד פּינס אַרום די זייגער ליניע פּינס

5

פּקב וויירינג און אויסלייג

לאָזט די אַנאַלאָג און דיגיטאַלע קרייזן האָבן זייערע אייגענע מאַכט און גראַונד פּאַטס, ריספּעקטיוולי. אויב מעגלעך, זאָל מען פֿאַרברייטערן די מאַכט און גראַונד פֿון די צוויי טיילן פֿון דער קרייז אַזוי פֿיל ווי מעגלעך, אָדער מען זאָל נוצן באַזונדערע מאַכט און גראַונד שיכטן צו רעדוצירן די אימפּעדאַנס פֿון די מאַכט און גראַונד שלייפן און רעדוצירן יעדע שטערונג וואָולטאַזש וואָס קען זיין אין די מאַכט און גראַונד שלייפן.

6

פּקב וויירינג און אויסלייג

די אנאלאג גראונד און דידזשיטאל גראונד פון די פּקב ארבעטן באזונדער קענען זיין פארבונדן אין איין פונקט נאנט צום סיסטעם גראונדינג פונקט. אויב די מאַכט צושטעל וואָולטידזש איז קאָנסיסטענט, קען די מאַכט צושטעל פון די אנאלאג און דידזשיטאל קרייזן זיין פארבונדן אין איין פונקט ביים מאַכט צושטעל אריינגאנג. אויב די מאַכט צושטעל וואָולטידזש איז נישט קאָנסיסטענט, ווערט א 1~2nf קאַפּאַסיטאָר פארבונדן נאנט צו די צוויי מאַכט צושטעלער צו צושטעלן א וועג פארן סיגנאל צוריקקער קראַנט צווישן די צוויי מאַכט צושטעלער.

7

פּקב וויירינג און אויסלייג

אויב די פּקב ווערט אריינגעשטעלט אין דעם מוטערבאָרד, זאָלן די מאַכט צושטעל און גראַונד פון די אַנאַלאָג און דיגיטאַל קרייזן פון דעם מוטערבאָרד אויך זיין אפגעטיילט. די אַנאַלאָג גראַונד און דיגיטאַל גראַונד זענען גראַונדעד ביים גראַונדינג פּונקט פון דעם מוטערבאָרד. די מאַכט צושטעל איז פארבונדן אין איין פּונקט לעבן דעם סיסטעם גראַונדינג פּונקט. אויב די מאַכט צושטעל וואָלטאַזש איז קאָנסיסטענט, איז די מאַכט צושטעל פון די אַנאַלאָג און דיגיטאַל קרייזן פארבונדן אין איין פּונקט ביים מאַכט צושטעל אַרייַנגאַנג. אויב די מאַכט צושטעל וואָלטאַזש איז נישט קאָנסיסטענט, ווערט אַ 1~2nf קאַפּאַסיטאָר פארבונדן לעבן די צוויי מאַכט צושטעלער צו צושטעלן אַ וועג פֿאַר דעם סיגנאַל צוריקקער קראַנט צווישן די צוויי מאַכט צושטעלער.

8

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען הויך-גיך, מיטל-גיך און נידעריק-גיך דיגיטאַלע קרייזן ווערן געמישט, זאָלן זיי באַקומען אַנדערע אויסלייג-געביטן אויף דער געדרוקטע קרייז-באָרד.

9

פּקב וויירינג און אויסלייג

נידעריק-לעוועל אנאַלאָג קרייזן און דיגיטאַל לאָגיק קרייזן זאָלן זיין אפגעשיידט ווי פיל ווי מעגלעך

10

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען פּלאַנירט אַ מולטי-שיכטיק געדרוקטע קרייַז ברעט, זאָל די מאַכט פלאַך זיין נאָענט צום ערד פלאַך און עריינדזשד אונטער דעם ערד פלאַך.

11

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען פּלאַנירט אַ מולטי-שיכטיקע געדרוקטע ברעט, זאָל די וויירינג שיכט זיין אָרגאַניזירט לעבן דער גאַנצער מעטאַל פלאַך.

12

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען פּלאַנירט אַ מולטי-שיכטיקע געדרוקטע ברעט, זאָל מען אָפּטיילן די דיגיטאַלע קרייז און די אַנאַלאָג קרייז, און אויסשטעלן די דיגיטאַלע קרייז און די אַנאַלאָג קרייז אין פֿאַרשידענע שיכטן אויב די באַדינגונגען דערלויבן. אויב זיי מוזן זיין אויסגעשטעלט אויף דער זעלבער שטאָק, קען מען דערגרייכן די לייזונג דורך גראָבן גרובן, צולייגן גראַונדינג ליניעס, און זיי צעשיידן. די אַנאַלאָג און דיגיטאַלע גראַונד און מאַכט סאַפּלייז מוזן זיין אָפּגעטיילט און קענען נישט זיין געמישט.

13

פּקב וויירינג און אויסלייג

זייגער קרייזן און הויך-פרעקווענץ קרייזן זענען די הויפּט קוואלן פון שטערונג און ראַדיאַציע. זיי מוזן זיין אָרגאַניזירט באַזונדער און אַוועק פון סענסיטיווע קרייזן.

14

פּקב וויירינג און אויסלייג

באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו כוואַליעפאָרם דיסטאָרשאַן בעשאַס לאַנג-ליניע טראַנסמיסיע

15

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער בעסטער וועג צו רעדוצירן דעם שלייף שטח פון אריינמישונג קוועלער און סענסיטיווע קרייזן איז צו נוצן טוויסטעד פּאָרן און געשילדערטע דראָטן, טוויסטינג די סיגנאַל ליניע און די ערד ליניע (אָדער קראַנט-טראָגנדיק שלייף) צוזאַמען צו מינאַמייז די דיסטאַנס צווישן דעם סיגנאַל און די ערד ליניע (אָדער קראַנט-טראָגנדיק שלייף).

16

פּקב וויירינג און אויסלייג

פֿאַרגרעסערן די דיסטאַנץ צווישן די ליניעס צו מינימיזירן די קעגנצייַטיקע אינדוקטאַנס צווישן דער שטערונג מקור און דער אינדוצירטער ליניע

17

פּקב וויירינג און אויסלייג

אויב מעגלעך, מאַכט די אינטערפערענץ מקור ליניע און די ינדוסט ליניע אין רעכטע ווינקלען (אָדער נאָענט צו רעכטע ווינקלען), וואָס קען שטארק רעדוצירן די קאַפּלינג צווישן די צוויי ליניעס.

18

פּקב וויירינג און אויסלייג

פארגרעסערן די דיסטאַנץ צווישן ליניעס איז דער בעסטער וועג צו רעדוצירן קאַפּאַסיטיוו קאַפּלינג

19

פּקב וויירינג און אויסלייג

פארן פארמאלע דראטן, איז דער ערשטער פונקט צו קלאסיפיצירן די ליניעס. די הויפט קלאסיפיקאציע מעטאד איז באזירט אויף מאכט לעוועל, מיט יעדן 30dB מאכט לעוועל צעטיילט אין עטלעכע גרופעס.

20

פּקב וויירינג און אויסלייג

דראָטן פון פֿאַרשידענע קאַטעגאָריעס זאָלן זיין געבונדלט און געלייגט באַזונדער. דראָטן פון שכנותדיקע קאַטעגאָריעס קענען אויך זיין גרופּירט צוזאַמען נאָך נעמען מיטלען ווי שילדן אָדער דרייען. די מינימום דיסטאַנס צווישן די קלאַסיפֿיצירטע דראָט כאַרנעסיז איז 50~75 מם.

21

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען לייגט אויס רעזיסטאָרן, זאָלן די געווינס קאָנטראָל רעזיסטאָרן און בייאַס רעזיסטאָרן (פּול-אַפּס און פּול-דאַונס) פון די אַמפּליפייער, פּול-אַפּ און פּול-דאַון און וואָלטאַזש-סטאַביליזירנדיקע גלייכרעכטער קרייזן זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום אַמפּליפייער, אַקטיווע דעוויסעס, זייערע מאַכט סאַפּלייז און גראַונד צו רעדוצירן זייערע דיקאַפּלינג יפעקס (פאַרבעסערן טראַנזיענט ענטפער צייט).

22

פּקב וויירינג און אויסלייג

בייפּאַס קאַפּאַסיטאָרן זענען געשטעלט נאָענט צום מאַכט אַרייַנגאַנג

23

פּקב וויירינג און אויסלייג

דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן ווערן געשטעלט ביים מאַכט אַרייַנגאַנג. אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צו יעדן IC

24

פּקב וויירינג און אויסלייג

גרונטלעכע קעראַקטעריסטיקס פון פּקב ימפּידאַנס: באַשטימט דורך די קוואַליטעט פון קופּער און קרייַז-סעקשאַנאַל שטח. ספּעציפֿיש: 1 אונס 0.49 מיליאָאָמס/איינהייט שטח
קאַפּאַסיטאַנס: C=EoErA/h, Eo: פריי פּלאַץ דיעלעקטרישע קאָנסטאַנט, Er: PCB סאַבסטראַט דיעלעקטרישע קאָנסטאַנט, A: קראַנט דערגרייכן קייט, h: שפּור ספּייסינג
אינדוקטאנס: גלייך פארשפרייט אין די וויירינג, בערך 1nH/m
פֿאַר 10 אונסעס קופּער דראָט, אונטער 0.25 מם (10 מיל) דיק FR4 ראָולינג, קען אַ 0.5 מם ברייט און 20 מם לאַנג דראָט וואָס געפינט זיך העכער דער ערד שיכט פּראָדוצירן 9.8 מיליאָאָם ימפּידאַנס, 20nH אינדוקטאַנס און 1.66pF קאַפּלינג קאַפּאַסיטאַנס מיט דער ערד.

25

פּקב וויירינג און אויסלייג

גרונטלעכע פּרינציפּן פון פּקב וויירינג: פאַרגרעסערן די ספּייסינג צווישן טראַסעס צו רעדוצירן קראָסטאָלק פון קאַפּאַסיטיוו קאַפּלינג; לייגן אויס מאַכט ליניעס און גראַונד ליניעס אין פּאַראַלעל צו אָפּטימיזירן פּקב קאַפּאַסיטאַנס; לייגן אויס סענסיטיוו הויך-פרעקווענץ ליניעס אַוועק פון הויך-ראַש מאַכט ליניעס; יקספּאַנד מאַכט ליניעס און גראַונד ליניעס צו רעדוצירן די ימפּידאַנס פון מאַכט ליניעס און גראַונד ליניעס;

26

פּקב וויירינג און אויסלייג

צעשיידונג: ניצט פיזישע צעשיידונג צו רעדוצירן קאַפּלינג צווישן פאַרשידענע טייפּס פון סיגנאַל ליניעס, ספּעציעל מאַכט און ערד ליניעס.

27

פּקב וויירינג און אויסלייג

לאקאלע דיקאפלינג: דיקאפלט די לאקאלע מאכט צושטעל און IC. ניצט א גרויס-קאפאציטעט בייפאס קאפאציטאר צווישן דעם מאכט אריינגאנג פארט און די PCB צו פילטערן די נידריג-פרעקווענץ פולסאציע און טרעפן די בערסט מאכט רעקווייערמענץ. ניצט א דיקאפלינג קאפאציטאר צווישן דעם מאכט צושטעל און גראונד פון יעדן IC. די דיקאפלינג קאפאציטארן זאלן זיין אזוי נאנט צו די שטיפטלעך ווי מעגליך.

28

פּקב וויירינג און אויסלייג

דראָט צעשיידונג: מינימיזירן די קראָסטאָלק און ראַש קאַפּלינג צווישן שכנותדיקע ליניעס אויף דער זעלבער שיכט פון די פּקב. ניצן 3W ספּעסיפיקאַציע צו פּראָצעסירן שליסל סיגנאַל פּאַטס.

29

פּקב וויירינג און אויסלייג

שוץ און שאַנט קרייזן: ניצט צוויי-זייטיגע גראַונד דראָט שוץ מיטלען פֿאַר שליסל סיגנאַלן, און זיכערט אַז ביידע ענדס פון די שוץ קרייז זענען געערדט.

30

פּקב וויירינג און אויסלייג

איין-שיכטיקע פּקב: די ערד ליניע זאָל זיין לפּחות 1.5 מם ברייט, און די ענדערונג אין דער ברייט פון די דזשאַמפּער און ערד ליניע זאָל זיין געהאלטן צו אַ מינימום

31

פּקב וויירינג און אויסלייג

צוויי-שיכטיקע פּקב: גראַונד גריד/דאָט מאַטריץ וויירינג איז בילכער, און די ברייט זאָל זיין געהאלטן העכער 1.5 מ״מ. אדער לייג די גראַונד אויף איין זייט און די סיגנאַל מאַכט אויף די אַנדערע זייט.

32

פּקב וויירינג און אויסלייג

שוץ רינג: ניצט דעם ערד דראָט צו שאַפֿן אַ רינג צו אַרומנעמען די שוץ לאָגיק פֿאַר אפגעזונדערטקייט

33

פּקב וויירינג און אויסלייג

פּקב קאַפּאַסיטאַנס: פּקב קאַפּאַסיטאַנס ווערט גענערירט אויף מערשיכטיקע ברעטער צוליב דער דינער איזאָלאַציע שיכט צווישן דער מאַכט ייבערפלאַך און דער ערד. אירע מעלות זענען זייער הויך אָפטקייט רעאַקציע און נידעריקע סעריע אינדוקטאַנס וואָס איז גלייך פאַרשפּרייט אויף דער גאַנצער ייבערפלאַך אָדער ליניע. דאָס איז עקוויוואַלענט צו אַ דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאַנס וואָס איז גלייך פאַרשפּרייט אויף דער גאַנצער ברעט.

34

פּקב וויירינג און אויסלייג

הויך-גיכקייט קרייזן און נידעריק-גיכקייט קרייזן: הויך-גיכקייט קרייזן זאָלן זיין נאָענט צום ערד-פלאַך, און נידעריק-גיכקייט קרייזן זאָלן זיין נאָענט צום מאַכט-פלאַך.
ערד קופּער פילונג: קופּער פילונג מוז ענשור גראַונדינג.

35

פּקב וויירינג און אויסלייג

די רוטינג ריכטונגען פון שכנות'דיגע שיכטן זענען ארטאגאנאלע סטרוקטורן, אויסמיידנדיג רוטינג פארשידענע סיגנאל ליניעס אין דער זעלבער ריכטונג אויף שכנות'דיגע שיכטן צו רעדוצירן אומנייטיגע אינטער-שיכט קראָסטאָלק; ווען די סיטואציע איז שווער צו פארמיידן צוליב ברעט סטרוקטור לימיטאציעס (ווי למשל געוויסע בעקפּלעינס), ספעציעל ווען די סיגנאל ראטע איז הויך, באטראכט צו ניצן גראונד פּלעינס צו אפגעזונדערן יעדע וויירינג שיכט און ניצן גראונד סיגנאל ליניעס צו אפגעזונדערן יעדע סיגנאל ליניע;

36

פּקב וויירינג און אויסלייג

איין עק פון די דראָטן טאָר נישט שוועבן אין דער לופטן כּדי צו פֿאַרמייַדן דעם "אַנטענע-עפֿעקט".

37

פּקב וויירינג און אויסלייג

אימפּעדאַנס גלייכונג קאָנטראָל כּללים: די וויירינג ברייט פון די זעלבע גריד זאָל זיין קאָנסיסטענט. די ענדערונג פון ליניע ברייט וועט פאַרשאַפן אַן אומגלייכע כאַראַקטעריסטישע ימפּעדאַנס פון די ליניע. ווען די טראַנסמיסיע גיכקייט איז הויך, וועט אָפּשפּיגלונג פּאַסירן. די סיטואַציע זאָל זיין אַוווידאַד אין די פּלאַן. אונטער זיכערע באדינגונגען, קען עס זיין אוממעגלעך צו ויסמיידן די ענדערונג פון ליניע ברייט, און די עפעקטיווע לענג פון די נישט-קאָנסיסטענט טייל אין דער מיטן זאָל זיין מינימיזירט.

38

פּקב וויירינג און אויסלייג

פאַרהיטן סיגנאַל ליניעס פון פאָרמירן זיך-לופּס צווישן פאַרשידענע שיכטן, וואָס וועט פאַרשאַפן ראַדיאַציע ינטערפיראַנס.

39

פּקב וויירינג און אויסלייג

קורצע ליניע כלל: האַלט די וויירינג אַזוי קורץ ווי מעגלעך, ספּעציעל פֿאַר וויכטיקע סיגנאַל ליניעס, אַזאַ ווי זייגער ליניעס, און זייט זיכער צו שטעלן זייערע אָסילאַטאָרן זייער נאָענט צום מיטל.

40

פּקב וויירינג און אויסלייג

טשאַמפערינג כּללים: פּקב פּלאַן זאָל ויסמיידן שאַרף ווינקלען און רעכט ווינקלען, וואָס וועט פאַרשאַפן אומנייטיקע ראַדיאַציע און שלעכט פּראָצעס פאָרשטעלונג. דער ווינקל צווישן אַלע שורות זאָל זיין גרעסער ווי 135 דיגריז.

41

פּקב וויירינג און אויסלייג

די דראָטן פֿון דעם פֿילטער קאַפּאַסיטאָר פּאַד צום פֿאַרבינדונג פּאַד זאָלן זיין פֿאַרבונדן מיט 0.3 מם דיקע דראָטן, און די פֿאַרבינדונג לענג זאָל זיין ≤1.27 מם.

42

פּקב וויירינג און אויסלייג

בכלל, ווערט דער הויך-פרעקווענץ טייל געשטעלט ביים אינטערפייס צו פארקלענערן די לענג פון די דראָטן. אין דער זעלבער צייט, זאָל מען אויך באַטראַכטן די צעטיילונג פון דער הויך/נידעריק-פרעקווענץ גראַונד פּלעין. געוויינטלעך, ווערט די גראַונד פון די צוויי צעטיילט און דערנאָך פארבונדן אין איין פונקט ביים אינטערפייס.

43

פּקב וויירינג און אויסלייג

פֿאַר געביטן מיט דיקע וויאַס, זאָל מען זיין אָפּגעהיט צו ויסמיידן צו פאַרבינדן די אויסגעהאָלענע געביטן פון די מאַכט צושטעל און גראַונד שיכטן צו יעדער אנדערער, ​​דערמיט צעטיילן די פלאַך שיכט און צעשטערן די אָרנטלעכקייט פון די פלאַך שיכט, וואָס אין קער פאַרגרעסערט די שלייף שטח פון די סיגנאַל ליניע אין די גראַונד שיכט.

44

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער פּרינציפּ פון נישט-איבערלאַפּנדיקער מאַכט שיכט פּראָיעקציע: פֿאַר פּקב ברעטער מיט מער ווי צוויי שיכטן (אַרייַנגערעכנט), זאָלן פאַרשידענע מאַכט שיכטן ויסמיידן איבערלאַפּונג אין פּלאַץ, דער הויפּט צו רעדוצירן די ינטערפיראַנס צווישן פאַרשידענע מאַכט סאַפּלייז, ספּעציעל צווישן מאַכט סאַפּלייז מיט גרויסע וואָולטידזש דיפעראַנסיז. די אָוווערלאַפּ פּראָבלעם פון מאַכט פּליינז מוז זיין ויסמיידן. אויב עס איז שווער צו ויסמיידן, באַטראַכטן ניצן אַ גראַונד שיכט אין די מיטן.

45

פּקב וויירינג און אויסלייג

3W כלל: כדי צו רעדוצירן קראָסטאָלק צווישן ליניעס, זאָל די ליניע-אָפּשטאַנד זיין גרויס גענוג. ווען די ליניע-צענטער-דיסטאַנץ איז נישט ווייניקער ווי 3 מאָל די ליניע-ברייט, קען מען פאַרהיטן 70% פון די עלעקטרישע פעלדער פון אריינמישן זיך איינער מיטן אַנדערן. אויב 98% פון די עלעקטרישע פעלדער אריינמישן זיך נישט איינער מיטן אַנדערן, קען מען נוצן די 10W כלל.

46

פּקב וויירינג און אויסלייג

20H כלל: נעמענדיג איין H (די דיעלעקטרישע גרעב צווישן דער מאַכט צושטעל און דער ערד) ווי אַן איינהייט, אויב די אינעווייניקסטע קאָנטראַקציע איז 20H, קען 70% פון דעם עלעקטרישן פעלד זיין באַגרענעצט צו דער ערד ברעג, און אויב די אינעווייניקסטע קאָנטראַקציע איז 1000H, קען 98% פון דעם עלעקטרישן פעלד זיין באַגרענעצט.

47

פּקב וויירינג און אויסלייג

50-50 כלל: די כלל פארן אויסקלויבן די צאל שיכטן פון א געדרוקטע קרייז ברעט, דאס הייסט, אויב די זייגער פרעקווענץ דערגרייכט 5MHZ אדער די פולס אויפשטייג צייט איז ווייניגער ווי 5ns, מוז די PCB ברעט ניצן א מולטי-שיכטיקע ברעט. אויב מען ניצט א צוויי-שיכטיקע ברעט, איז בעסטער צו ניצן איין זייט פון די געדרוקטע קרייז ברעט אלס א גאנצע גראונד פלאך.

48

פּקב וויירינג און אויסלייג

געמישטע סיגנאַל פּקב צעטיילונג קריטעריאַ: 1 צעטיילן די פּקב אין אומאָפּהענגיקע אַנאַלאָג און דיגיטאַל טיילן; 2 שטעלן דעם A/D קאָנווערטער אַריבער די צעטיילונג; 3 נישט צעטיילן די ערד, שטעלן אַ פאַראייניקטע ערד אונטער די אַנאַלאָג און דיגיטאַל טיילן פון די קרייַז ברעט; 4 אין אַלע לייַערס פון די קרייַז ברעט, דיגיטאַל סיגנאַלן קענען בלויז זיין ראָוטיד אין די דיגיטאַל טייל פון די קרייַז ברעט, און אַנאַלאָג סיגנאַלן קענען בלויז זיין ראָוטיד אין די אַנאַלאָג טייל פון די קרייַז ברעט; 5 פאַרשטיין די סעגמענטאַציע פון אַנאַלאָג מאַכט צושטעלן און דיגיטאַל מאַכט צושטעלן; 6 די רוטינג קען נישט קרייַז די ריס צווישן די צעטיילט מאַכט צושטעלן סערפאַסיז; 7 די סיגנאַל ליניע וואָס מוזן קרייַז די ריס צווישן די צעטיילט מאַכט סאַפּלייז מוזן זיין ליגן אויף די וויירינג שיכטע לעבן די גרויס שטח פון ערד; 8 אַנאַליזירן די פאַקטיש דרך און מעטאָד פון די צוריקקער ערד קראַנט;

49

פּקב וויירינג און אויסלייג

מולטילייער ברעטער זענען בעסערע ברעט-לעוועל EMC שוץ דיזיין מיטלען און ווערן רעקאמענדירט.

50

פּקב וויירינג און אויסלייג

די סיגנאַל קרייז און די מאַכט קרייז האָבן זייערע אייגענע אומאָפּהענגיקע גראַונדינג דראָטן, און צום סוף זענען זיי גראַונדעד אין איין פונקט. די צוויי זאָלן נישט האָבן אַ געמיינזאַמען גראַונדינג דראָט.

51

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער סיגנאַל צוריקקער גראַונד דראָט ניצט אַן אומאָפּהענגיקע נידעריק-אימפּעדאַנס גראַונדינג שלייף, און די שאַסי אָדער סטרוקטוראַל ראַם קען נישט ווערן גענוצט ווי אַ שלייף.

52

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען די מיטל און קורץ כוואַליע עקוויפּמענט איז פארבונדן צו דער ערד, איז דער גראַונדינג דראָט <1/4λ; אויב די פאָדערונג קען נישט דערפילט ווערן, קען דער גראַונדינג דראָט נישט זיין אַן אומגעראַד קייפל פון 1/4λ.

53

פּקב וויירינג און אויסלייג

די גראונד דראָטן פון שטאַרקע און שוואַכע סיגנאַלן זאָלן זיין אָרגאַניזירט באַזונדער, און יעדער איז פארבונדן צום גרוד גריד אין בלויז איין פונקט.

54

פּקב וויירינג און אויסלייג

בכלל, זאָלן זיין לפּחות דריי באַזונדערע גראַונד דראָטן אין דער עקוויפּמענט: איינער איז דער נידעריק-לעוועל קרייז גראַונד דראָט (גערופן סיגנאַל גראַונד דראָט), איינער איז דער רעליי, מאָטאָר און הויך-לעוועל קרייז גראַונד דראָט (גערופן ינטערפיראַנס גראַונד דראָט אָדער ראַש גראַונד דראָט); די אַנדערע איז ווען די עקוויפּמענט ניצט AC מאַכט, זאָל דער מאַכט צושטעל זיכערהייט גראַונד דראָט זיין פארבונדן צו די שאַסי גראַונד דראָט, די שאַסי און די פּלאַג קעסטל זענען איזאָלירט, אָבער די צוויי זענען די זעלבע אין איין פונט, און לעסאָף אַלע די גראַונד דראָטן זענען געזאמלט צו איין פונט פֿאַר גראַונדינג. די קרייז ברעאַקער קרייז איז איין-פונקט גראַונדעד ביי די מאַקסימום קראַנט פונט. ווען f<1MHz, איז איין פונט גראַונדעד; ווען f>10MHz, זענען קייפל פונקטן גראַונדעד; ווען 1MHz

55

פּקב וויירינג און אויסלייג

גיידליינז פֿאַר פֿאַרמייַדן גראַונד לופּס: מאַכט דראָטן זאָל זיין געלייגט פּאַראַלעל צו דער גראַונד ליניע.

56

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער היץ זינק זאָל זיין פארבונדן צו דער מאַכט גראַונד אָדער שילדינג גראַונד אָדער שוץ גראַונד אין די איין ברעט (שילדינג גראַונד אָדער שוץ גראַונד איז בילכער) צו רעדוצירן ראַדיאַציע ינטערפיראַנס.

57

פּקב וויירינג און אויסלייג

דיגיטאַלע ערד און אַנאַלאָג ערד זענען אפגעשיידט, און די ערד ליניע איז ברייטער געוואָרן

58

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען איר מישט הויך, מיטל און נידעריק גיכקייט, זאָלט איר אויפמערקזאַם זײַן אויף די פֿאַרשידענע אויסשטעל-געביטן.

59

פּקב וויירינג און אויסלייג

ספּעציאַליזירטע נול וואָלט ליניע, מאַכט ליניע רוטינג ברייט ≥1 מם

60

פּקב וויירינג און אויסלייג

די מאַכט ליניע און גראַונד ליניע זאָל זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך, און די מאַכט און גראַונד אויף די גאנצע געדרוקטע קרייַז ברעט זאָל זיין פאַרשפּרייט אין אַ "ברונעם" פאָרעם צו באַלאַנסירן די פאַרשפּרייטונג ליניע קראַנט.

61

פּקב וויירינג און אויסלייג

שרייבט די אינטערפערענץ מקור ליניע און די געפילטע ליניע אין רעכטע ווינקלען אזויפיל ווי מעגליך

62

פּקב וויירינג און אויסלייג

קלאַסיפֿיצירט לויט מאַכט, דראָטן פֿון פֿאַרשידענע קאַטעגאָריעס זאָלן זיין באַנדאַלד באַזונדער, און די דיסטאַנץ צווישן באַזונדער געלייגט דראָט באַנדאַלז זאָל זיין 50-75 מם.

63

פּקב וויירינג און אויסלייג

אין הויך-נאכגעפרעגטע סיטואציעס, זאל דער אינעווייניגסטער קאנדוקטאר זיין צוגעשטעלט מיט א פולשטענדיגע 360° איינוויקלונג, און א קאאקסיאלער קאנעקטאר זאל ווערן גענוצט צו פארזיכערן די אינטעגריטעט פון די עלעקטרישע פעלד שילדינג.

64

פּקב וויירינג און אויסלייג

מולטי-שיכטיקע ברעט: די מאַכט שיכט און די גראַונד שיכט זאָלן זיין נעבן. הויך-גיכקייט סיגנאַלן זאָלן זיין געשטעלט נאָענט צו דער גראַונד פלאַך, און נישט-קריטישע סיגנאַלן זאָלן זיין געשטעלט נאָענט צו דער מאַכט פלאַך.

65

פּקב וויירינג און אויסלייג

מאַכט צושטעל: ווען די קרייַז דאַרף קייפל מאַכט סאַפּלייז, טיילן יעדע מאַכט צושטעל מיט ערד.

66

פּקב וויירינג און אויסלייג

וויאַ: ווען הויך-גיכקייט סיגנאַלן ווערן גענוצט, דזשענערירן וויאַס אַן אינדוקטאַנס פון 1-4nH און אַ קאַפּאַסיטאַנס פון 0.3-0.8pF. דעריבער, די וויאַס פון הויך-גיכקייט קאַנאַלן זאָלן זיין אַזוי קליין ווי מעגלעך. זאָרגט אַז די צאָל וויאַס פֿאַר הויך-גיכקייט פּאַראַלעלע ליניעס איז קאָנסיסטענט.

67

פּקב וויירינג און אויסלייג

שטוב: פֿאַרמײַדן ניצן שטוב אין הויך-פֿרעקווענץ און סענסיטיווע סיגנאַל ליניעס

68

פּקב וויירינג און אויסלייג

שטערן סיגנאַל אָרדענונג: ויסמיידן ניצן עס אין הויך-גיכקייַט און סענסיטיוו סיגנאַל ליניעס

69

פּקב וויירינג און אויסלייג

שטראַלנדיקע סיגנאַל אָרדענונג: ויסמיידן עס צו נוצן פֿאַר הויך-גיכקייַט און סענסיטיווע ליניעס, האַלטן די ברייט פון די סיגנאַל וועג דינאַמיש, און מאַכן נישט די וויאַס וואָס גייען דורך די מאַכט פלאַך און די ערד צו געדיכט.

70

פּקב וויירינג און אויסלייג

גראַונד שלייף געגנט: האַלטן דעם סיגנאַל וועג און זיין גראַונד צוריקקער ליניע נאָענט צוזאַמען וועט העלפֿן מינאַמייז די גראַונד שלייף

71

פּקב וויירינג און אויסלייג

בכלל, איז די זייגער-קרייז ארגאניזירט אין צענטער פון די פּקב ברעט אדער א גוט-געערדטע פאזיציע, אזוי אז די זייגער איז אזוי נאנט ווי מעגליך צום מיקראפראצעסאר, און די דראטן זענען געהאלטן אזוי קורץ ווי מעגליך, בשעת דער קוואַרץ קריסטאַל אָסילאַטאָר איז געערדט נאָר צום שאָל.

72

פּקב וויירינג און אויסלייג

כדי ווייטער צו פארבעסערן די פארלעסלעכקייט פון די זייגער קרייז, קען מען איינשליסן און אפגעזונדערן דעם זייגער שטח מיט א גראונד ליניע, און מען קען פארגרעסערן דעם גראונדינג שטח אונטערן קריסטאל אסילאטאר כדי צו פארמיידן לייגן אנדערע סיגנאל ליניעס;

73

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער פּרינציפּ פֿון קאָמפּאָנענט אויסשטעל איז צו צעטיילן דעם אַנאַלאָג קרייז טייל פֿון דעם דיגיטאַלן קרייז טייל, צעטיילן דעם הויך-גיכקייט קרייז פֿון דעם נידעריק-גיכקייט קרייז, צעטיילן דעם הויך-מאַכט קרייז פֿון דעם קליין-סיגנאַל קרייז, צעטיילן דעם ראַש קאָמפּאָנענט פֿון דעם ניט-ראַש קאָמפּאָנענט, און אין דער זעלבער צייט פּרובירן צו פֿאַרקירצן די דראָטן צווישן די קאָמפּאָנענטן צו מינימיזירן די ינטערפיראַנס קאַפּלינג צווישן זיי.

74

פּקב וויירינג און אויסלייג

די קרייז ברעט איז צעטיילט אין זאָנעס לויט פונקציע, און די גראונד דראטן פון יעדער זאָנע קרייז זענען פארבונדן אין פּאַראַלעל און געערדט אין איין פונקט. ווען עס זענען קייפל קרייז איינהייטן אויף דער קרייז ברעט, זאָל יעדער איינהייט האָבן אַן אומאָפּהענגיקע גראונד ליניע צוריקקער, און יעדער איינהייט זאָל זיין פארבונדן צו דער געמיינזאמער גראונד אין אַ צענטראַליזירטן פונקט. איין-זייטיקע און צוויי-זייטיקע ברעטער נוצן איין-פונקט מאַכט צושטעל און איין-פונקט גראונדינג.

75

פּקב וויירינג און אויסלייג

וויכטיגע סיגנאל ליניעס זאלן זיין אזוי קורץ און דיק ווי מעגליך, און מען זאל צולייגן שוץ-גראונד אויף ביידע זייטן. ווען מען דארף ארויספירן דעם סיגנאל, זאל מען עס ארויספירן דורך א פלאכן קאבל, און מען זאל ניצן די "גראונד ליניע-סיגנאל-גראונד ליניע" אויף א פארשפרייטן אופן.

76

פּקב וויירינג און אויסלייג

I/O אינטערפייס קרייזן און מאַכט דרייוו קרייזן זאָלן זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום ברעג פון דער געדרוקטע ברעט.

77

פּקב וויירינג און אויסלייג

אין צוגאב צו די זייגער קרייז, פרובירט צו פארמיידן רוטינג אונטער ראַש-סענסיטיווע דעוויסעס און קרייזן.

78

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען די געדרוקטע קרייז ברעט האט הויך-גיך דאַטן אינטערפייסיז ווי PCI און ISA, איז עס נייטיק צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די גראַדועל אויסלייג פון די קרייז ברעט לויט די סיגנאַל אָפטקייַט, דאָס הייסט, אָנהייבנדיק פון די סלאָט אינטערפייס, די הויך-אָפטקייַט קרייז, די מיטל-אָפטקייַט קרייז און די נידעריק-אָפטקייַט קרייז זענען אויסגעלייגט אין סיקוואַנס, אַזוי אַז די קרייז וואָס איז פּראָנע צו ינטערפיראַנס איז אַוועק פון די דאַטן אינטערפייס.

79

פּקב וויירינג און אויסלייג

וואָס קירצער די סיגנאַל דראָט אויף דער געדרוקטע קרייַז, אַלץ בעסער. די לענגסטע זאָל נישט זיין מער ווי 25 ס״מ, און די צאָל וויאַס זאָל זיין אַזוי קליין ווי מעגלעך.

80

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען די סיגנאַל ליניע דאַרף זיך דרייען, ניצט 45-גראַד אָדער בויגן פאָלד ליניע וויירינג, ויסמיידן ניצן 90-גראַד פאָלד ליניע, צו רעדוצירן די אָפּשפּיגלונג פון הויך-פרעקווענץ סיגנאַלן.

81

פּקב וויירינג און אויסלייג

פֿאַרמײַדן 90-גראַד פֿאָלדן בײַם דראָטן כּדי צו רעדוצירן הויך-פֿרעקווענץ ראַש עמיסיע

82

פּקב וויירינג און אויסלייג

גיט אכט אויף די קריסטאַל אָסילאַטאָר דראָטן. האַלט די קריסטאַל אָסילאַטאָר און די מיקראָקאָנטראָללער פּינס אַזוי נאָענט ווי מעגלעך, איזאָלירט די זייגער געגנט מיט אַ גראַונד דראָט, און גראַונד און פיקסירט די קריסטאַל אָסילאַטאָר שאָל.

83

פּקב וויירינג און אויסלייג

גלייַכבארע צעטיילונג פון די קרייז ברעט, אַזאַ ווי שטאַרקע און שוואַכע סיגנאַלן, דיגיטאַלע און אַנאַלאָג סיגנאַלן. האַלטן ינטערפיראַנס קוואלן (אַזאַ ווי מאָטאָרן, רעלייז) און סענסיטיווע קאָמפּאָנענטן (אַזאַ ווי מיקראָקאָנטראָולערס) אַזוי ווײַט ווי מעגלעך.

84

פּקב וויירינג און אויסלייג

אפגעזונדערט דעם דידזשיטאַלן שטח פון דעם אנאלאגישן שטח מיטן גראונד דראָט, צעטיילט דעם דידזשיטאַלן גראונד און דעם אנאלאגישן גראונד, און צום סוף פארבינדט עס צום מאַכט גראונד אין איין פונקט. די A/D און D/A טשיפּ וויירינג פאָלגט אויך דעם פּרינציפּ. דער פאַבריקאַנט האָט גענומען דעם פאָדערונג אין באַטראַכט ווען ער האָט צוגעטיילט די A/D און D/A טשיפּ פּינאַוטס.

85

פּקב וויירינג און אויסלייג

די גראונד דראָטן פון די מיקראָקאָנטראָללער און הויך-מאַכט דעוויסעס זאָל זיין געערדט באַזונדער צו רעדוצירן קעגנצייַטיקע ינטערפיראַנס. הויך-מאַכט דעוויסעס זאָל זיין געשטעלט אויף די ברעג פון די קרייַז ברעט ווי פיל ווי מעגלעך.

86

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען איר מאַכט וויירינג, מינימיזירט די שטח פון די שלייף צו רעדוצירן ינדוקטיווע ראַש

87

פּקב וויירינג און אויסלייג

ביים דראָטן, זאָלן די מאַכט-ליניע און גראַונד-ליניע זיין אַזוי דיק ווי מעגלעך. חוץ דעם וואָס מען דאַרף רעדוצירן דעם וואָולטאַזש-פאַל, איז וויכטיקער צו רעדוצירן דעם קאַפּלינג-גערויש.

88

פּקב וויירינג און אויסלייג

IC דעוויסעס זאָלן זיין גלייך געלאָטערט אויף דער קרייַז ברעט ווי פיל ווי מעגלעך, און IC סאָקעץ זאָלן ווערן גענוצט ווייניקער.

89

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער רעפערענץ פונקט זאָל בכלל זיין געשטעלט ביים קנופּפּונקט פון די לינקע און אונטערשטע גרענעץ ליניעס (אָדער ביים קנופּפּונקט פון די פארלענגערונג ליניעס) אָדער דעם ערשטן פּעד אויפן פּלאַג-אין פון דער געדרוקטע קרייז ברעט.

90

פּקב וויירינג און אויסלייג

25 מיל גריד איז רעקאָמענדירט פֿאַר אויסלייג

91

פּקב וויירינג און אויסלייג

די גאַנצע פֿאַרבינדונג איז אַזוי קורץ ווי מעגלעך, און די שליסל סיגנאַל ליניע איז די קירצסטע

92

פּקב וויירינג און אויסלייג

קאָמפּאָנענטן פון דעם זעלבן טיפּ זאָלן זיין קאָנסיסטענט אין דער X אָדער Y ריכטונג. פּאָליאַרע דיסקרעטע קאָמפּאָנענטן פון דעם זעלבן טיפּ זאָלן אויך שטרעבן צו זיין קאָנסיסטענט אין דער X אָדער Y ריכטונג פֿאַר גרינג פּראָדוקציע און דיבאַגינג;

93

פּקב וויירינג און אויסלייג

קאָמפּאָנענטן זאָלן זיין באַקוועם פֿאַר דיבאַגינג און וישאַלט. קליינע קאָמפּאָנענטן קענען נישט געשטעלט ווערן לעבן גרויסע קאָמפּאָנענטן. עס זאָל זיין גענוג פּלאַץ אַרום קאָמפּאָנענטן וואָס דאַרפֿן דיבאַגינג ווערן. עס זאָל זיין גענוג פּלאַץ פֿאַר הייצונג קאָמפּאָנענטן צו פֿאַרלייכטערן היץ דיסיפּיישאַן. טערמיסטאָרן זאָלן געהאַלטן ווערן ווייט פֿון הייצונג קאָמפּאָנענטן.

94

פּקב וויירינג און אויסלייג

די דיסטאַנץ צווישן צוויי אין-ליניע קאָמפּאָנענטן זאָל זיין >2 מ"מ. די דיסטאַנץ צווישן BGA און שכנותדיקע קאָמפּאָנענטן זאָל זיין >5 מ"מ. די דיסטאַנץ צווישן קליינע SMD קאָמפּאָנענטן ווי רעזיסטאָרן און קאַפּאַסיטאָרן זאָל זיין >0.7 מ"מ. די אויסערלעכע זייט פון די SMD קאָמפּאָנענט פּאַד און די אויסערלעכע זייט פון די שכנותדיקע פּלאַג-אין קאָמפּאָנענט פּאַד זאָל זיין >2 מ"מ. פּלאַג-אין קאָמפּאָנענטן קענען נישט געשטעלט ווערן אינערהאלב 5 מ"מ אַרום די קרימפּינג קאָמפּאָנענט. פּלאַג-אין קאָמפּאָנענטן קענען נישט געשטעלט ווערן אינערהאלב 5 מ"מ אַרום די וועַלדינג ייבערפלאַך.

95

פּקב וויירינג און אויסלייג

דער דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָר פון דעם אינטעגרירטן קרייז זאָל זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום מאַכט-פּין פון דעם טשיפּ, מיטן נענטסטן הויך-פרעקווענץ ווי דער פּרינציפּ. מאַכט דעם שלייף צווישן אים און דעם מאַכט-צושטעל און גראַונד אַזוי קורץ ווי מעגלעך.

96

פּקב וויירינג און אויסלייג

בייפּאַס קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין גלייך פאַרשפּרייט אַרום די אינטעגרירטע קרייַז.

97

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען לייגט אויס קאמפאנענטן, זאלן קאמפאנענטן וואס ניצן די זעלבע מאכט צושטעל ווערן צוזאמענגעשטעלט אזויפיל ווי מעגליך, כדי צו פארגרינגערן צוקונפטיגע מאכט צושטעל צעטיילונג.

98

פּקב וויירינג און אויסלייג

די פּלאַצירונג פון רעזיסטאָרן און קאַפּאַסיטאָרן פֿאַר ימפּידאַנס מעטשינג צוועקן זאָל זיין גלייַך אָרגאַניזירט לויט זייערע אייגנשאַפטן.

99

פּקב וויירינג און אויסלייג

די אויסשטעל פון צופּאַסנדיקע קאַפּאַסיטאָרן און רעזיסטאָרן זאָל זיין קלאָר אונטערשיידן. פֿאַר טערמינאַל צופּאַסונג פון קייפל לאָודז, מוזן זיי זיין געשטעלט אין די ווייטסטע עק פון די סיגנאַל פֿאַר צופּאַסונג.

100

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען מען לייגט צו דעם צוגעפאסטן רעזיסטאָר, זאָל ער זיין נאָענט צום דרייווינג עק פונעם סיגנאַל, און די דיסטאַנץ איז בכלל נישט מער ווי 500 מיל.

101

פּקב וויירינג און אויסלייג

צופּאַסן די אותיות. נישט אַלע אותיות קענען געשטעלט ווערן אויף דער דיסק. כּדי צו זיכער מאַכן אַז די אותיות אינפֿאָרמאַציע קען קלאָר געזען ווערן נאָך דעם צוזאַמענשטעלן, זאָלן אַלע אותיות זיין קאָנסיסטענט אין דער X אָדער Y ריכטונג. די גרייס פון די אותיות און זייד דרוק זאָל זיין איינהייטלעך.

102

פּקב וויירינג און אויסלייג

שליסל סיגנאַל ליניעס זענען פּרייאָריטייזד: מאַכט צושטעלן, אַנאַלאָג קליינע סיגנאַלן, הויך-גיכקייַט סיגנאַלן, זייגער סיגנאַלן און סינגקראַנייזיישאַן סיגנאַלן זענען פּרייאָריטייזד פֿאַר וויירינג;

103

פּקב וויירינג און אויסלייג

שלייף מינימום כלל: דאס הייסט, די שלייף שטח געשאפן דורך די סיגנאל ליניע און איר שלייף זאל זיין אזוי קליין ווי מעגלעך. ווי קלענער די שלייף שטח, אלץ ווייניגער עקסטערנע שטראלונג און אלץ ווייניגער עקסטערנע אריינמישונג. אין דיזיין פון א צוויי-שיכטיגן ברעט, ווען מען לאזט גענוג פלאץ פאר די מאכט צושטעל, זאל מען דער איבעריגער טייל אנפילן מיט רעפערענץ גראונד, און מען זאל צולייגן עטליכע נויטיגע וויאס צו עפעקטיוו פארבינדן די צוויי-זייטיגע סיגנאלן. פאר עטליכע שליסל סיגנאלן, זאל מען נוצן גראונד איזאלאציע אזויפיל ווי מעגליך. פאר עטליכע דיזיינס מיט העכערע פרעקווענצן, זאל מען ספעציעל באטראכטן אנדערע פלאנע סיגנאל שלייפן. עס איז רעקאמענדירט צו נוצן מולטי-שיכטיגן ברעטער.

104

פּקב וויירינג און אויסלייג

כלל פֿאַר די קירצסטע ערד-דראָטן: פּרוּווט צו פֿאַרקירצן און פֿאַרדיקן דעם ערד-דראָט (ספּעציעל פֿאַר הויך-פֿרעקווענץ קרייזן). פֿאַר קרייזן וואָס אַרבעטן אויף פֿאַרשידענע לעוועלס, קען מען נישט נוצן לאַנגע געמיינזאַמע ערד-דראָטן.

105

פּקב וויירינג און אויסלייג

אויב דער אינערלעכער קרייז זאָל זיין פארבונדן צום מעטאַלענעם קעסטל, זאָל מען נוצן איין-פונקט גראַונדינג צו פאַרהיטן אַז די אָפּלאָדן-שטראָם זאָל נישט פליסן דורך דעם אינערלעכן קרייז.

106

פּקב וויירינג און אויסלייג

קאָמפּאָנענטן וואָס זענען סענסיטיוו צו עלעקטראָמאַגנעטישע שטערונג דאַרפֿן זיין באַשיצט צו איזאָלירן זיי פֿון קאָמפּאָנענטן אָדער ליניעס וואָס קענען שאַפֿן עלעקטראָמאַגנעטישע שטערונג. אויב אַזעלכע ליניעס מוזן דורכגיין קאָמפּאָנענטן, זאָלן זיי ווערן גענוצט אין אַ 90° ווינקל.

107

פּקב וויירינג און אויסלייג

די דראָט שיכט זאָל זיין אָרגאַניזירט לעבן דער גאַנצער מעטאַל פלאַך. די אָרדענונג איז צו פּראָדוצירן דעם פלאַקס קאַנסאַלינג ווירקונג.

108

פּקב וויירינג און אויסלייג

צווישן די גראַונדינג פונקטן ווערן געשאפן אסאך שלייפן. דער דיאַמעטער פון די שלייפן (אָדער די דיסטאַנץ צווישן די גראַונדינג פונקטן) זאָל זיין ווייניקער ווי 1/20 פון דער העכסטער פרעקווענץ כוואַליע-לענג.

109

פּקב וויירינג און אויסלייג

די מאַכט ליניע און גראַונד ליניע פון אַ איין-זייַטיק אָדער צוויי-זייַטיק ברעט זאָל זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך. דער בעסטער וועג איז צו לייגן די מאַכט ליניע אויף איין זייט פון די געדרוקטע ברעט און די גראַונד ליניע אויף די אנדערע זייט פון די געדרוקטע ברעט, אָוווערלאַפּינג יעדער אנדערע, וואָס וועט מינאַמייז די ימפּידאַנס פון די מאַכט צושטעל.

110

פּקב וויירינג און אויסלייג

סיגנאַל רוטינג (ספּעציעל הויך-פרעקווענץ סיגנאַלן) זאָל זיין אַזוי קורץ ווי מעגלעך

111

פּקב וויירינג און אויסלייג

די דיסטאַנץ צווישן די צוויי קאַנדאַקטאָרן מוז זיין אין לויט מיט די פּראָוויזשאַנז פון די עלעקטרישע זיכערהייט פּלאַן ספּעסיפיקאַציעס, און דער וואָולטאַזש חילוק טאָר נישט יקסיד די ברייקדאַון וואָולטאַזש פון דער לופט און איזאָלירן מעדיום צווישן זיי, אַנדערש וועט אַ בויגן פּאַסירן. אין דער צייט פון 0.7ns ביז 10ns, וועט דער בויגן קראַנט דערגרייכן צענדליגער A, מאל אפילו מער ווי 100 אַמפּער. דער בויגן וועט פאָרזעצן ביז די צוויי קאַנדאַקטאָרן רירן זיך און קורץ-שליסן אָדער דער קראַנט איז צו נידעריק צו האַלטן דעם בויגן. ביישפילן פון מעגלעכע שפּיץ בויגן זענען הענט אָדער מעטאַל אָביעקטן, אַזוי זייט אָפּגעהיט צו ידענטיפיצירן זיי בעשאַס פּלאַן.

112

פּקב וויירינג און אויסלייג

לייג צו אן ערד-פלאך נאנט צום צוויי-זייטיגן ברעט און פארבינד די ערד-פלאך צום ערד-פונקט אויפן קרייז ביים קירצסטן אפשטאנד.

113

פּקב רוטינג און אויסלייג

זיכער מאַכן אַז יעדער קאַבל אַרייַנגאַנג פּונקט איז ין 40 מם (1.6 אינטשעס) פון די שאַסי ערד.

114

פּקב רוטינג און אויסלייג

פֿאַרבינדט ביידע דעם קאַנעקטאָר-געhäuse און דעם מעטאַלענעם סוויטש-געhäuse צום שאַסי גראַונד.

115

פּקב רוטינג און אויסלייג

לייגט א ברייטן קאנדוקטיווער שוץ-רינג ארום דער מעמבראן קלאַוויאַטור און פארבינדט דעם אויסערן פּערימעטער פונעם רינג צום מעטאַל שאַסי, אדער לפחות צום מעטאַל שאַסי ביי די פיר ווינקלען. פארבינדט נישט דעם שוץ-רינג צום פּקב גראַונד.

116

פּקב וויירינג און אויסלייג

ניצן מער-שיכטיק פּקב: קאַמפּערד מיט אַ צוויי-זיטיק פּקב, גראַונד פּליין און מאַכט פּליין און נאָענט אָרדנט סיגנאַל ליניע-גראַונד ליניע ספּייסינג קענען רעדוצירן קאַמאַן מאָדע ימפּידאַנס און ינדוקטיווע קאַפּלינג צו 1/10 צו 1/100 פון אַ צוויי-זיטיק פּקב. פּרוּווט צו שטעלן יעדער סיגנאַל שיכט נאָענט צו אַ מאַכט שיכט אָדער גראַונד שיכט.

117

פּקב רוטינג און אויסלייג

פֿאַר הויך-געדיכטקייט פּקבס מיט קאָמפּאָנענטן אויף ביידע די אויבערשטע און אונטערשטע זייטן, זייער קורצע פֿאַרבינדונגען, און אַ סך פֿילונגען, ניצט אינעווייניקסטע שיכט טראַסעס. רובֿ סיגנאַל טראַסעס און מאַכט און גראַונד פּליינז זענען אויף די אינעווייניקסטע שיכטן, אַזוי אַקטינג ווי אַ פאַראַדיי שטייַג מיט שילדינג.

118

פּקב רוטינג און אויסלייג

שטעלט אלע קאנעקטארס אויף איין זייט פון די ברעט ווען מעגליך.

119

פּקב וויירינג און אויסלייג

לייגט ברייטע שאַסי גראַונד אָדער פּאָליגאָנאַלע פֿיל גראַונד אויף אַלע PCB לייַערס אונטער די קאַנעקטאָרס וואָס פירן אַרויס פֿון די שאַסי (וואָס ווערן לייכט געטראָפֿן גלייך דורך ESD), און פֿאַרבינדט זיי צוזאַמען מיט וויאַס יעדע בערך 13 מ"מ.

120

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען איר שטעלט צוזאַמען די פּקב, זאָלט איר נישט אָנווענדן קיין לאָט אויף די מאָנטירונג לאָך פּעדס אויף די אויבערשטע אָדער אונטערשטע שיכטן. ניצט שרויפן מיט איינגעבויטע וואַשערס צו דערגרייכן אַ נאָענטן קאָנטאַקט צווישן די פּקב און די מעטאַל שאַסי/שילד אָדער קלאַמער אויף דער ערד פלאַך.  

121

פּקב וויירינג און אויסלייג

צווישן דעם שאַסי גראַונד און קרייז גראַונד אויף יעדער שיכט, שטעלט די זעלבע "איזאָלאַציע זאָנע"; אויב מעגלעך, האַלט די ווייַטקייט צו 0.64 מם (0.025 אינטשעס).  

122

פּקב וויירינג און אויסלייג

שטעלט א רינג גראונד ארום דעם קרייז צו פארמיידן ESD אריינמישונג: 1 שטעלט א רינג גראונד וועג ארום דעם גאנצן קרייז ברעט; 2 די ברייט פון דעם רינג גראונד פאר אלע שיכטן איז >2.5 מ"מ (0.1 אינטש); 3 ניצט וויאס צו פארבינדן דעם רינג-גראונד יעדע 13 מ"מ (0.5 אינטש); 4 פארבינדט דעם רינג-גראונד צו דער געמיינזאמער גראונד פון דעם מולטי-שיכטיגן קרייז; 5 פאר צוויי-זייטיגע ברעטער אינסטאלירט אין א מעטאלענעם שאַסי אדער שילדינג דעווייס, זאל דער רינג-גראונד זיין פארבונדן צו דער געמיינזאמער גראונד פון דעם קרייז; 6 פאר נישט-געשילדעטע צוויי-זייטיגע קרייזן, איז דער רינג-גראונד פארבונדן צו דער שאַסי גראונד. קיין סאלדער רעזיסט ווערט נישט געווענדט אויף דעם רינג-גראונד כדי דער רינג-גראונד זאל קענען דינען ווי אן ESD דיסטשאַרדזש שטאנג. לפחות א 0.5 מ"מ ברייטער (0.020 אינטש) שפאלט ווערט געשטעלט ערגעץ אויף דעם רינג-גראונד (אלע שיכטן) צו פארמיידן די פארמאציע פון א גרויסן גראונד שלייף; 7 אויב די קרייז ברעט וועט נישט ווערן געשטעלט אין א מעטאלענע שאַסי אדער שילדינג מיטל, זאָל מען נישט צולייגן סאָלדער רעזיסט אויף די אויבערשטע און אונטערשטע שאַסי גראַונד דראָטן פון דער קרייז ברעט, אַזוי אַז זיי קענען דינען ווי דיסטשאַרדזש שטאַנגען פֿאַר ESD באָגן.

123

פּקב וויירינג און אויסלייג

אין דעם געגנט וואָס קען גלייך ווערן געטראָפן דורך ESD, זאָל מען לייגן אַן ערד-ליניע לעבן יעדער סיגנאַל-ליניע.  

124

פּקב וויירינג און אויסלייג

קרייזן וואָס זענען סאַסעפּטאַבאַל צו ESD זאָלן געשטעלט ווערן אין מיטן פון די PCB צו רעדוצירן די מעגלעכקייט פון ווערן אָנגערירט.

125

פּקב וויירינג און אויסלייג

ווען די לענג פון די סיגנאַל ליניע איז גרעסער ווי 300 מ״מ (12 אינטשעס), מוז מען לייגן אַן ערד ליניע פּאַראַלעל.  

126

פּקב וויירינג און אויסלייג

פֿאַרבינדונג קריטעריאַ פֿאַר מאָנטירונג לעכער: קען זיין פֿאַרבונדן צו דער סערקוט געמיינזאַמע ערד, אָדער אפגעזונדערט פֿון אים. 1 ווען די מעטאַל קלאַמער מוז זיין גענוצט מיט אַ מעטאַל שילדינג מיטל אָדער שאַסי, מוז אַ 0Ω רעזיסטאָר ווערן גענוצט צו דערגרייכן די פֿאַרבינדונג. 2. באַשטימען די גרייס פֿון די מאָנטירונג לאָך צו דערגרייכן אַ פאַרלאָזלעך ינסטאַלירונג פֿון די מעטאַל אָדער פּלאַסטיק קלאַמער. ניצן גרויס פּאַדס אויף די שפּיץ און דנאָ לייַערס פֿון די מאָנטירונג לאָך. נישט נוצן סאַדער רעזיסט אויף די דנאָ פּאַד, און זיכער מאַכן אַז די דנאָ פּאַד איז נישט סאַדערד ניצן די כוואַליע סאַדערינג פּראָצעס.  

127

פּקב וויירינג און אויסלייג

באַשיצטע סיגנאַל ליניעס און נישט-באַשיצטע סיגנאַל ליניעס זענען פאַרווערט צו זיין אָרגאַניזירט אין פּאַראַלעל.

128

פּקב וויירינג און אויסלייג

די וויירינג כּללים פֿאַר ריסעט, ינטעראַפּט און קאָנטראָל סיגנאַל ליניעס: 1. ניצן הויך-פרעקווענץ פֿילטערינג; 2. האַלטן אַוועק פון אַרייַנגאַנג און אַרויסגאַנג קרייזן; 3. האַלטן אַוועק פון די ברעג פון די קרייַז ברעט.

129

פּקב וויירינג און אויסלייג

די קרייז ברעט אין די שאַסי איז נישט אינסטאַלירט אין דער עפענונג פּאָזיציע אָדער אינעווייניקסטער נאָט.

130

פּקב וויירינג און אויסלייג

די קרייז ברעט וואָס איז מערסט סענסיטיוו צו סטאַטישע עלעקטריע ווערט געשטעלט אין מיטן, וואו מענטשן קענען עס נישט לייכט אָנרירן; די דעווייס וואָס איז סענסיטיוו צו סטאַטישע עלעקטריע ווערט געשטעלט אין מיטן פון דער קרייז ברעט, וואו מענטשן קענען עס נישט לייכט אָנרירן.

131

פּקב וויירינג און אויסלייג

בינדונג קריטעריע צווישן צוויי מעטאַל בלאָקן: 1. האַרטע בונדינג טייפּ איז בעסער ווי געוועבטע בונדינג טייפּ; 2. די בונדינג געגנט איז נישט פייַכט אָדער וואַסער-פאַרפעסטיקט; 3. ניצן קייפל קאַנדאַקטערז צו פאַרבינדן די גראַונד פּליינז אָדער גראַונד גרידס פון אַלע קרייַז ברעטער אין די שאַסי; 4. מאַכן זיכער אַז די ברייט פון די בונדינג פונט און גאַסקאַט איז גרעסער ווי 5 מם.

132

קרייַז פּלאַן

סיגנאַל פילטער פוס קאַפּלינג: פֿאַר יעדער אַנאַלאָג אַמפּליפייער מאַכט צושטעל, מוז אַ דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָר ווערן צוגעגעבן צווישן די פֿאַרבינדונג וואָס איז נאָענט צום קרייַז און דעם אַמפּליפייער. פֿאַר דיגיטאַלע אינטעגרירטע קרייַזן, ווערן דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן צוגעגעבן אין גרופּעס. אינסטאַלירן קאַפּאַסיטאָר בייפּאַס אויף די ברושעס פון מאָטאָרן און דזשענעראַטאָרן, פאַרבינדן RC פילטערס אין סעריע אויף יעדער ווינדינג צווייַג, און לייגן נידעריק-פּאַס פילטערינג ביים מאַכט צושטעל אַרייַנגאַנג צו אונטערדריקן ינטערפיראַנס. דער פילטער זאָל זיין אינסטאַלירט אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום מיטל וואָס ווערט פילטערט, און נוצן קורצע, געשילדערטע דראָטן ווי די קאַפּלינג מעדיום. אַלע פילטערס מוזן זיין געשילדערט, און די אַרייַנגאַנג דראָטן און אַרויסגאַנג דראָטן זאָלן זיין אפגעזונדערט.

133

קרייַז פּלאַן

יעדע פונקציאָנעלע ברעט זאָל ספּעציפֿיצירן די רעקווירמענץ פֿאַר די וואָולטאַזש פלוקטואַציע קייט, ריפּל, ראַש, לאָוד אַדזשאַסטמאַנט קורס, אאז"וו פון די מאַכט צושטעל. די צווייטיקע מאַכט צושטעל זאָל מקיים זיין די אויבן דערמאנטע רעקווירמענץ ווען עס דערגרייכט די פונקציאָנעלע ברעט נאָך טראַנסמיסיע.

134

קרייַז פּלאַן

די קרייז מיט ראַדיאַציע מקור קעראַקטעריסטיקס זאָל זיין אינסטאַלירט אין אַ מעטאַל שילד צו מינאַמייז טראַנזיענט ינטערפיראַנס.

135

קרייַז פּלאַן

לייג צו שוץ דעווייסעס ביים קאבל אריינגאנג

136

קרייַז פּלאַן

יעדער IC מאַכט פּין דאַרף צולייגן בייפּאַס קאַפּאַסיטאָרן (געוויינטלעך 104) און סמודינג קאַפּאַסיטאָרן (10uF~100uF) צו דער ערד. די מאַכט פּינס פון יעדן ווינקל פון די גרויס-שטח IC דאַרפֿן אויך צולייגן בייפּאַס קאַפּאַסיטאָרן און סמודינג קאַפּאַסיטאָרן.

137

קרייַז פּלאַן

אימפּעדאַנס מיסמאַטש קריטעריאַ פֿאַר פילטער סעלעקציע: פֿאַר נידעריק-אימפּעדאַנס ראַש קוואלן, דאַרף דער פילטער זיין הויך-אימפּעדאַנס (גרויסע סעריע אינדוקטאַנס); פֿאַר הויך-אימפּעדאַנס ראַש קוואלן, דאַרף דער פילטער זיין נידעריק-אימפּעדאַנס (גרויסע פּאַראַלעל קאַפּאַסיטאַנס)

138

קרייַז פּלאַן

די קאַפּאַסיטאָר הויזינג, הילפס-לייד טערמינאַלן, פּאָזיטיווע און נעגאַטיווע פּאָלן, און קרייַז ברעטער מוזן זיין גאָר אפגעזונדערט.

139

קרייַז פּלאַן

דער פילטער קאַנעקטער מוז זיין גוט געערדט, און דער מעטאַל שאָל פילטער ניצט ייבערפלאַך גראַונדינג.

140

קרייַז פּלאַן

אַלע פּינס פֿון דעם פֿילטער קאַנעקטאָר מוזן זײַן פֿילטרירט

141

קרייַז פּלאַן

אין דעם עלעקטראָמאַגנעטישן קאָמפּאַטיביליטי פּלאַן פון דיגיטאַלע קרייזן, זאָל מען באַטראַכטן די באַנדברייט באַשטימט דורך די שטייגנדיקע און פאַלנדיקע עדזשאַז פון די דיגיטאַלע פּולסן אַנשטאָט די רעפּעטיציע אָפטקייט פון די דיגיטאַלע פּולסן. די פּלאַן באַנדברייט פון דער געדרוקטע קרייז ברעט פון דעם קוואַדראַטישן דיגיטאַלן סיגנאַל ווערט געשטעלט צו 1/πtr, און מען נעמט געוויינטלעך אין באַטראַכט די צען מאָל פון דעם באַנדברייט.

142

קרייַז פּלאַן

ניצט RS טריגער ווי אַ באַפער צווישן דעם דעווייס קאָנטראָל קנעפּל און דעם דעווייס עלעקטראָנישן קרייַז

143

קרייַז פּלאַן

רעדוצירן די אינפוט אימפעדאנץ פון סענסיטיווע ליניעס ראַדוסירט עפעקטיוו די מעגלעכקייט פון אײַנפֿירן שטערונג.

144

קרייַז פּלאַן

LC פילטער צווישן דעם נידעריקן אויסגאַנג אימפּעדאַנס מאַכט צושטעל און דעם הויך אימפּעדאַנס דיגיטאַלן קרייַז, איז אַ LC פילטער נויטיק צו ענשור די אימפּעדאַנס גלייַכן פון די שלייף.

145

קרייַז פּלאַן

LC פילטער צווישן דעם נידעריקן אויסגאַנג אימפּעדאַנס מאַכט צושטעל און דעם הויך אימפּעדאַנס דיגיטאַלן קרייַז, איז אַ LC פילטער נויטיק צו ענשור די אימפּעדאַנס גלייַכן פון די שלייף.

145

קרייַז פּלאַן

וואָולטאַזש קאַליבראַציע קרייַז: דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן (אַזאַ ווי 0.1μF) זאָל זיין צוגעגעבן ביי די אַרייַנגאַנג און אַרויסגאַנג ענדס, און די בייפּאַס קאַפּאַסיטאָר סעלעקציע ווערט גייט נאָך דעם סטאַנדאַרט פון 10μF/A.

146

קרייַז פּלאַן

סיגנאַל טערמינאַציע: אימפּעדאַנס צופּאַסונג צווישן דעם מקור און דעם ציל פון אַ הויך-פרעקווענץ קרייַז איז זייער וויכטיק. אומרעכט צופּאַסונג וועט פאַרשאַפן סיגנאַל פֿידבעק און דאַמפּט אָסצילאַציע. איבערגעטריבענע RF ענערגיע וועט פאַרשאַפן EMI פּראָבלעמען. אין דעם מאָמענט איז עס נייטיק צו באַטראַכטן די נוצן פון סיגנאַל טערמינאַציע.
סיגנאַל טערמינאַציע האט די פאלגענדע טיפּן: סעריע/מקור טערמינאַציע, פּאַראַלעל טערמינאַציע,
RC טערמינאַציע, טהעווענין טערמינאַציע, און דיאָד טערמינאַציע.

147

קרייַז פּלאַן

MCU קרייז:
I/O פּינס: נישט גענוצטע I/O פּינס זאָלן זיין פארבונדן צו הויך אימפּעדאַנס צו רעדוצירן די צושטעל קראַנט. און ויסמיידן פלאָוטינג.
IRQ פּין: עס זאָלן זיין מיטלען צו פאַרהיטן עלעקטראָסטאַטישע אָפּזאָגן אויף די IRQ פּין. למשל, ניצן ביידירעקשאַנאַל דיאָדעס, טראַנסאָרבס אָדער מעטאַל אָקסייד וואַריסטאָרס.
ריסעט פּין: דער ריסעט פּין זאָל האָבן אַ צייט פאַרהאַלטונג. כּדי צו פאַרהיטן אַז דער MCU זאָל נישט ווערן ריסעט ביים אָנהייב פון אײַנצינדן.
אָסצילאַטאָר: אונטער דער באַדינגונג פון טרעפן די באדערפענישן, די נידעריקער די זייגער אָסצילאַציע אָפטקייט געניצט דורך די MCU, די בעסער.
שטעלט דעם זייגער קרייז, קאליבראציע קרייז און דיקאפלינג קרייז נאנט צום MCU

148

קרייַז פּלאַן

פֿאַר קליינע אינטעגרירטע קרייזן מיט ווייניקער ווי 10 אַרויסגאַנגען, ווען די אָפּערירן פרעקווענץ איז ≤50MHZ, זאָל מען פֿאַרבינדן לפּחות איין 0.1µF פֿילטער קאַפּאַסיטאָר. ווען די אָפּערירן פרעקווענץ איז ≥50MHZ, איז יעדער מאַכט-פּין אויסגעשטאַט מיט אַ 0.1µF פֿילטער קאַפּאַסיטאָר;

149

קרייַז פּלאַן

פֿאַר מיטל און גרויס-מאָסשטאַב אינטעגרירטע קרייזן, איז יעדער מאַכט-פּין אויסגעשטאַט מיט אַ 0.1µF פֿילטער קאַפּאַסיטאָר. פֿאַר קרייזן מיט אַ גרויסער מאָס מאַכט-פּין רעדונדאַנסי, קען מען אויך באַרעכענען די צאָל קאַפּאַסיטאָרן לויט דער צאָל אַרויסגאַנג-פּינס, און אַ 0.1µF פֿילטער קאַפּאַסיטאָר איז אויסגעשטאַט פֿאַר יעדע 5 אַרויסגאַנגען.

150

קרייַז פּלאַן

פֿאַר געביטן אָן אַקטיווע דעוויסעס, איז לפּחות איין 0.1µF פֿילטער קאַפּאַסיטאָר פֿאַרבונדן פֿאַר יעדע 6 קוביק סענטימעטער.

151

קרייַז פּלאַן

פֿאַר אולטראַ-הויך-פֿרעקווענץ קרייזן, איז יעדער מאַכט-פּין אויסגעשטאַט מיט אַ 1000pf פֿילטער קאַפּאַסיטאָר. פֿאַר קרייזן מיט גרויס מאַכט-פּין רעדונדאַנסי, קען די צאָל פֿון פּאַסיקע קאַפּאַסיטאָרן אויך ווערן אויסגערעכנט לויט דער צאָל פֿון אַרויסגאַנג-פּינס, מיט אַ 1000pf פֿילטער קאַפּאַסיטאָר פֿאַר יעדע 5 אַרויסגאַנגען.

152

קרייַז פּלאַן

הויך-פרעקווענץ קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צו די מאַכט פּינס פון די IC קרייַז.

153

קרייַז פּלאַן

לפּחות איין 0.1µF פילטער קאַפּאַסיטאָר איז פארבונדן צו יעדע 5 הויך-פרעקווענץ פילטער קאַפּאַסיטאָרן;

154

קרייַז פּלאַן

לפּחות צוויי 47µF נידעריק-פרעקווענץ פילטער קאַפּאַסיטאָרן זענען פארבונדן צו יעדע 5 10µF;

155

קרייַז פּלאַן

לפּחות איין 220uf אדער 470uf נידעריק-פרעקווענץ פילטער קאַפּאַסיטאָר זאָל זיין פארבונדן אין יעדע 100 קוביק סענטימעטער;

156

קרייַז פּלאַן

מינדעסטנס צוויי 220µF אדער 470µF קאפאציטארן זאלן זיין קאנפיגורירט ארום יעדן מאדול שטראם-אויסגאנג. אויב פלאץ ערלויבט, זאל די צאל קאפאציטארן ווערן צוגעפאסט פארגרעסערט;

157

קרייַז פּלאַן

פּולס און טראַנספאָרמאַטאָר איזאָלאַציע קריטעריאַ: די פּולס נעץ און טראַנספאָרמאַטאָר מוזן זיין איזאָלירט. דער טראַנספאָרמאַטאָר קען נאָר זיין פארבונדן צו די דיקאַפּלינג פּולס נעץ, און די קאַנעקטינג ליניע איז אַזוי קורץ ווי מעגלעך.

158

קרייַז פּלאַן

בעת דעם עפענונג און שליסונג פּראָצעס פון סוויטשיז און קלאָוזערז, צו פאַרמייַדן בויגן ינטערפיראַנס, קענען פּשוט RC נעטוואָרקס און ינדוקטיווע נעטוואָרקס זיין פארבונדן, און אַ הויך קעגנשטעל, רעקטאַפייער אָדער לאָוד קעגנשטעל קען זיין צוגעגעבן צו די קרייזן. אויב דאָס אַרבעט נישט, קענען די אַרייַנגאַנג און אַרויסגאַנג לידז זיין שילדעד. אין דערצו, קענען דורכגאַנג-לאָך קאַפּאַסיטאָרן זיין פארבונדן צו די קרייזן.

159

קרייַז פּלאַן

די פונקציעס פון דיקאַפּלינג און פילטערינג קאַפּאַסיטאָרן מוזן ווערן אַנאַליזירט לויט די הויך-פרעקווענץ עקוויוואַלענט קרייַז דיאַגראַמע.

160

קרייַז פּלאַן

פּאַסיקע פֿילטערינג קרייזן זאָלן גענוצט ווערן בײַם אַרײַנפֿיר פֿון דער מאַכט-צושטעל פֿון יעדער פֿונקציאָנעלער ברעט, כּדי צו פֿילטערן אַרויס דיפֿערענציעלע מאָדע ראַש און קאָמאָן מאָדע ראַש ווי ווײַט מעגלעך. די ראַש-אויסלאָד-גרונט זאָל זײַן אָפּגעטיילט פֿון דער אַרבעטס-גרונט, ספּעציעל פֿון דער סיגנאַל-גרונט, און מען קען באַטראַכטן די שוץ-גרונט; דיקאַפּלינג-קאָמפּאַסיטאָרן זאָלן זײַן אָרדנט בײַם מאַכט-אַרײַנפֿיר-עק פֿון דער אינטעגרירטער קרייז, כּדי צו פֿאַרבעסערן די אַנטי-אינטערפֿערענץ-פֿעיִקייט.

161

קרייַז פּלאַן

קלאר דעפינירן די העכסטע אפערירן פרעקווענץ פון יעדער ברעט, און נעמען די נויטיגע שילדינג מיטלען פאר דעווייסעס אדער קאמפאנענטן מיט אפערירן פרעקווענצן העכער 160MHz (אדער 200 MHz) צו רעדוצירן זייער ראדיאציע אינטערפערענץ לעוועל און פארבעסערן זייער מעגלעכקייט צו קעגנשטעלן ראדיאציע אינטערפערענץ

162

קרייַז פּלאַן

אויב מעגלעך, לייגט צו RC דיקאַפּלינג ביים אַרייַנגאַנג פון דער קאָנטראָל ליניע (אויף דער געדרוקטע ברעט) צו עלימינירן מעגלעכע שטערונג פאַקטאָרן בעת טראַנסמיסיע.

163

קרייַז פּלאַן

ניצט RS טריגער ווי אַ באַפער צווישן דעם קנעפּל און דעם עלעקטראָנישן קרייַז

164

קרייַז פּלאַן

ניצט שנעל-אויפלעבונג דיאדעס אין די צווייטיקע רעקטיפיקאציע קרייז אדער פארבינדט פאליעסטער פילם קאפאציטארן אין פאראלעל מיט די דיאד

165

קרייַז פּלאַן

"טרימינג" טראַנזיסטאָר סוויטשינג כוואַליעפאָרמען

166

קרייַז פּלאַן

רעדוצירן די אינפוט אימפעדאַנס פון סענסיטיווע ליניעס

167

קרייַז פּלאַן

אויב מעגלעך, ניצט באַלאַנסירטע ליניעס ווי אינפוט אין סענסיטיווע קרייזן, און ניצט די איינגעבוירענע קאָמאָן-מאָד סאַפּרעשאַן קייפּאַבילאַטי פון באַלאַנסירטע ליניעס צו באַקומען די ינטערפיראַנס פון ינטערפיראַנס קוואלן אויף סענסיטיווע ליניעס.

168

קרייַז פּלאַן

דירעקט גראַונדינג די לאַסט איז נישט פּאַסיק

169

קרייַז פּלאַן

באַמערקט אַז בייפּאַס דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן (געוויינטלעך 104) זאָלן צוגעגעבן ווערן צווישן דעם מאַכט צושטעל און ערד לעבן דעם IC.

170

קרייַז פּלאַן

אויב מעגלעך, ניצט אַ באַלאַנסירטע ליניע ווי אַ אַרייַנגאַנג פֿאַר סענסיטיווע קרייזן, און די באַלאַנסירטע ליניע איז נישט געערדעט.

171

קרייַז פּלאַן

לייגט צו א פריי-ווילנדיקע דיאד צום רעליי שפּול כדי צו עלימינירן די צוריק-עלעקטראמאטיוו קראַפט שטערונג וואָס ווערט גענערירט ווען די שפּול איז אָפּגעטיילט. צולייגן נאָר א פריי-ווילנדיקע דיאד וועט פאַרלענגערן די אָפּשטעל-צייט פונעם רעליי. נאָך צולייגן א וואָלטאַזש רעגולאַטאָר דיאד, קען דער רעליי אַרבעטן מער מאָל פּער צייט-איינהייט.

172

קרייַז פּלאַן

א פֿונקען-אונטערדריקונגס-קרייז (געוויינטלעך RC סעריע-קרייז, קעגנשטעל ווערט בכלל אויסגעקליבן פון עטלעכע קעלווען ביז צענדליקער קעלווען, קאַפּאַסיטאָר ווערט אויסגעקליבן פון 0.01µF) איז פארבונדן צו ביידע ענדס פון די רעליי קאָנטאַקטן צו רעדוצירן דעם אימפּאַקט פון עלעקטרישע פֿונקען.

173

קרייַז פּלאַן

לייג צו א פילטער קרייז צום מאָטאָר, און מאַך זיכער אַז די דראָטן פון קאַפּאַסיטאָר און ינדוקטאָר זענען אַזוי קורץ ווי מעגלעך.

174

קרייַז פּלאַן

יעדער IC אויף דער קרייז ברעט זאָל זיין פארבונדן אין פּאַראַלעל מיט אַ 0.01μF~0.1μF הויך-פרעקווענץ קאַפּאַסיטאָר צו רעדוצירן דעם אימפּאַקט פון דעם IC אויף דער מאַכט צושטעל. באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די וויירינג פון הויך-פרעקווענץ קאַפּאַסיטאָרן. די פֿאַרבינדונג זאָל זיין נאָענט צו דער מאַכט צושטעל עק און אַזוי דיק און קורץ ווי מעגלעך. אַנדערש, איז עס גלייך צו פאַרגרעסערן די עקוויוואַלענט סעריע קעגנשטעל פון דעם קאַפּאַסיטאָר, וואָס וועט ווירקן די פילטערינג ווירקונג.

175

קרייַז פּלאַן

די RC אונטערדריקונג קרייז איז פארבונדן ביי ביידע עקן פון די טהיריסטאר צו רעדוצירן דעם ראַש וואָס ווערט גענערירט דורך די טהיריסטאר (דער ראַש קען צעברעכן די טהיריסטאר ווען עס איז ערנסט)

176

קרייַז פּלאַן

פילע מיקראָקאָנטראָלערס זענען זייער סענסיטיוו צו מאַכט צושטעל ראַש. עס איז נייטיק צו לייגן אַ פילטער קרייַז אָדער אַ וואָולטידזש רעגולאַטאָר צו די מיקראָקאָנטראָללער מאַכט צושטעל צו רעדוצירן די ינטערפיראַנס פון מאַכט צושטעל ראַש אויף די מיקראָקאָנטראָללער. למשל, אַ π-שייפּט פילטער קרייַז קען זיין געשאפן ניצן מאַגנעטישע קרעלן און קאַפּאַסיטאָרן. פון קורס, 100Ω קעגנשטעל קענען אויך זיין געניצט אַנשטאָט מאַגנעטישע קרעלן ווען די באדינגונגען זענען נישט הויך.

177

קרייַז פּלאַן

אויב דער I/O פּאָרט פון דעם מיקראָקאָנטראָללער ווערט גענוצט צו קאָנטראָלירן ראַש דעוויסעס ווי מאָטאָרן, זאָל מען צולייגן איזאָלאַציע צווישן דעם I/O פּאָרט און דער ראַש מקור (צולייגן אַ π-פאָרעם פילטער קרייַז). צו קאָנטראָלירן ראַש דעוויסעס ווי מאָטאָרן, זאָל מען צולייגן איזאָלאַציע צווישן דעם I/O פּאָרט און דער ראַש מקור (צולייגן אַ π-פאָרעם פילטער קרייַז).

178

קרייַז פּלאַן

ניצן אַנטי-אינטערפערענץ קאָמפּאָנענטן ווי מאַגנעטישע קרעלן, מאַגנעטישע רינגען, מאַכט צושטעלן פילטערס און שילדינג דעקל אין שליסל ערטער ווי מיקראָקאָנטראָללער I/O פּאָרץ, מאַכט ליניעס און קרייַז ברעט קאַנעקשאַן ליניעס קען באַדייטנד פֿאַרבעסערן די אַנטי-אינטערפערענץ פאָרשטעלונג פון די קרייַז.

179

קרייַז פּלאַן

פֿאַר די ליידיקע I/O פּאָרטן פֿון דעם מיקראָקאָנטראָללער, לאָזט זיי נישט שוועבן, נאָר פֿאַרבינדט זיי צו דער ערד אָדער מאַכט צושטעל. די ליידיקע טערמינאַלן פֿון אַנדערע ICs זענען פֿאַרבונדן צו דער ערד אָדער מאַכט אָן צו ענדערן די סיסטעם לאָגיק.

180

קרייַז פּלאַן

ניצן מאַכט מאָניטאָרינג און וואַטשדאָג קרייזן פֿאַר מיקראָקאָנטראָולערס, אַזאַ ווי: IMP809, IMP706, IMP813, X25043, X25045, אאז"וו, קען שטארק פֿאַרבעסערן די אַנטי-ינטערפֿעראַנס פאָרשטעלונג פון די גאנצע קרייז.

181

קרייַז פּלאַן

אונטער דער הנחה אז די שנעלקייט קען מקיים זיין די באדערפענישן, פרובירט צו רעדוצירן דעם קריסטאל אסילאטאר פון דעם מיקראקאנטראלער און אויסקלויבן א נידריג-גיך דיגיטאלע קרייז.

182

קרייַז פּלאַן

אויב מעגלעך, לייגט צו RC נידעריק-פּאַס פילטערס אדער EMI סאַפּרעשאַן קאָמפּאָנענטן (אַזאַ ווי מאַגנעטישע קרעלן, סיגנאַל פילטערס, אאז"וו) ביים צובינד פון דער PCB ברעט צו עלימינירן ינטערפיראַנס פון די קאַנעקטינג דראָטן; אָבער זייט אָפּגעהיט נישט צו אַפעקטירן די טראַנסמיסיע פון נוציקע סיגנאַלן.

183

קרייַז פּלאַן

ווען איר מאַכט אַ קלאָק אַרויסגאַנג דורך דראָטן, ניצט נישט קיין דירעקטע סעריעלע פֿאַרבינדונג צו קייפל קאָמפּאָנענטן (גערופן "דייזי-טשעין" פֿאַרבינדונג); אַנשטאָט, גיט קלאָק סיגנאַלן גלייך צו קייפל אַנדערע קאָמפּאָנענטן דורך דעם באַפער.

184

קרייַז פּלאַן

פֿאַרלענגערט די מעמבראַן קלאַוויאַטור גרענעץ צו 12 מם ווייטער פֿון דער מעטאַל ליניע, אָדער ניצט פּלאַסטיק אויסשניטן צו פֿאַרגרעסערן די לענג פֿון דער וועג.  

185

קרייַז פּלאַן

נאָענט צום קאַנעקטאָר, פֿאַרבינדט דאָס סיגנאַל אויף דעם קאַנעקטאָר צו דער שאַסי גראַונד פון דעם קאַנעקטאָר ניצנדיק אַן LC אָדער בעד-קאַפּאַסיטאָר פֿילטער.

186

קרייַז פּלאַן

לייג צו א מאַגנעטישע קרעל צווישן די שאַסי גראַונד און די קרייַז געמיינזאַמע גראַונד.

187

קרייַז פּלאַן

די מאַכט פאַרשפּרייטונג סיסטעם אין די עלעקטראָנישע ויסריכט איז די הויפּט אָביעקט פון ESD אַרק ינדוקטיווע קאַפּלינג. די אַנטי-ESD מיטלען פֿאַר די מאַכט פאַרשפּרייטונג סיסטעם זענען: 1 דרייען די מאַכט ליניע און די קאָראַספּאַנדינג צוריקקער ליניע פעסט צוזאַמען; 2 שטעלן אַ מאַגנעטישע קרעל אין דעם אָרט ווו יעדע מאַכט ליניע אַרייַן די עלעקטראָניש ויסריכט; 3 שטעלן אַ טראַנזיענט קראַנט סאַפּרעסער, מעטאַל אָקסייד וואַריסטאָר (MOV) אָדער 1kV הויך-פרעקווענץ קאַפּאַסיטאָר צווישן יעדער מאַכט שפּילקע און די שאַסי ערד פון די עלעקטראָניש ויסריכט; 4 עס איז בעסטער צו אָרדענען אַ דעדאַקייטאַד מאַכט און גראַונד פלאַך אויף די PCB, אָדער אַ ענגע מאַכט און גראַונד גריד, און נוצן אַ גרויס נומער פון בייפּאַס און דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרס.

188

קרייַז פּלאַן

שטעלט רעזיסטאָרן און מאַגנעטישע קרעלן אין סעריע ביים ריסיווינג עק. פֿאַר קאַבל דרייווערס וואָס ווערן לייכט געטראָפן דורך ESD, קענט איר אויך שטעלן רעזיסטאָרן אָדער מאַגנעטישע קרעלן אין סעריע ביים דרייווינג עק.  

189

קרייַז פּלאַן

שטעלט א טראַנזיענט פּראָטעקטאָר ביים אויפנעמער עק. 1 ניצט קורצע און דיקע דראָטן (ווייניקער ווי 5 מאָל די ברייט, בעסער ווייניקער ווי 3 מאָל די ברייט) צו פאַרבינדן צום שאַסי גראַונד. 2 די סיגנאַל און גראַונד דראָטן וואָס קומען אַרויס פון דעם קאַנעקטאָר זאָלן זיין גלייך פארבונדן צום טראַנזיענט פּראָטעקטאָר איידער זיי פאַרבינדן צו אַנדערע טיילן פון דעם קרייַז.

190

קרייַז פּלאַן

שטעלט פילטער קאפאציטארן ביים קאנעקטאר אדער אינערהאלב 25 מ״מ (1.0 אינטשעס) פון דעם אויפנעמענדיקן קרייז. 1 ניצט קורצע און דיקע דראטן צו פארבינדן צום שאסי גראונד אדער צום אויפנעמענדיקן קרייז גראונד (ווייניקער ווי 5 מאל די ברייט, בעסער ווייניגער ווי 3 מאל די ברייט). 2 די סיגנאל און גראונד דראטן זאלן ערשט פארבונדן ווערן צו די קאפאציטארן און דערנאך צום אויפנעמענדיקן קרייז.

191

קייסינג

אויף אַ מעטאַל שאַסי, איז דער מאַקסימום עפענונג דיאַמעטער ≤λ/20, וואו λ איז די כוואַליע-לענג פון דער העכסטער פרעקווענץ עלעקטראָמאַגנעטישער כוואַליע אינעווייניק און אַרויס פון דער מאַשין; נישט-מעטאַלישע שאַסיעס ווערן באַטראַכט ווי נישט באַשיצט אין טערמינען פון עלעקטראָמאַגנעטישן קאָמפּאַטיביליטי פּלאַן.

192

פאַל

דער שילד האט די קלענסטע צאָל נאָטן; ביי די נאָטן פון דעם שילד, האט די מולטי-פונקט פרילינג דרוק קאָנטאַקט מעטאָדע גוטע עלעקטרישע קאָנטינויִטעט; די ווענטילאַציע לאָך D<3 מם, די עפענונג קען עפעקטיוו פאַרהיטן גרויס עלעקטראָמאַגנעטישע ליקאַדזש אָדער אַרייַנטרעטן; די שילד עפענונג (אַזאַ ווי די ווענטילאַציע לאָך) איז בלאַקירט מיט אַ פייַן קופּער מעש אָדער אנדערע פּאַסיק קאַנדאַקטיוו מאַטעריאַלס; אויב די מעטאַל מעש פון די ווענטילאַציע לאָך דאַרף אָפט אַוועקגענומען ווערן, קען עס זיין פאַרפעסטיקט אַרום דעם לאָך מיט שרויפן אָדער באָלץ, אָבער די שרויף ספּייסינג איז <25 מם צו האַלטן קאָנטינויִטע ליניע קאָנטאַקט.

193

פאַל

f>1MHz, וועט יעדע מעטאַל פּלאַטע שילד מיט אַ גרעב פון 0.5 מם רעדוצירן די פעלד שטאַרקייט מיט 99%; ווען f>10MHz, וועט אַ 0.1 מם קופּער שילד רעדוצירן די פעלד שטאַרקייט מיט מער ווי 99%; f>100MHz, איז די קופּער אָדער זילבער שיכט אויף דער ייבערפלאַך פון דעם איזאָלאַטאָר אַ גוטער שילד. אָבער עס איז וויכטיק צו באַמערקן אַז פֿאַר פּלאַסטיק שאָלן, ווען די מעטאַל קאָוטינג ווערט געשפּריצט אינעווייניק, איז דער היים שפּריצן פּראָצעס נישט אויף דער סטאַנדאַרט, דער קאָנטינויִערלעכער קאַנדאַקשאַן ווירקונג צווישן די קאָוטינג פּאַרטיקלען איז נישט גוט, און די קאַנדאַקשאַן ימפּידאַנס איז גרויס. די נעגאַטיווע ווירקונגען פון דעם שפּריצן דורכפאַל זאָלן גענומען ווערן ערנסט.

194

פאַל

די ערד פֿאַרבינדונג פֿון דער גאַנצער מאַשין איז נישט באַדעקט מיט איזאָלירנדיקער פֿאַרב. עס איז נייטיק צו זיכער מאַכן אַ פֿאַרלעסלעכן מעטאַל קאָנטאַקט מיטן ערד קאַבל כּדי צו פֿאַרמייַדן דעם אומרעכטן וועג פֿון זיך פֿאַרלאָזן בלויז אויף שרויף פֿעדעם פֿאַר דער ערד פֿאַרבינדונג.

195

פאַל

אויפשטעלן א גאנץ גוטע שילדינג סטרוקטור, מיט א געערדטע מעטאל שילדינג שאָל וואָס קען ארויסלאָזן דעם אָפּזאָגן קראַנט צו דער ערד

196

פאַל

שאַפֿן אַן ESD-קעגנשטעליקע סביבה מיט אַ ברייקדאַון וואָולטאַזש פון 20kV; מיטלען צו באַשיצן דורך פאַרגרעסערן דיסטאַנס זענען עפעקטיוו.

197

פאַל

יעדער באַניצער-אָפּעראַטאָר צוטריטלעכער פונקט אַרייַנגערעכנט נעט, ווענטילאַציעס און מאָנטירונג לעכער, צוטריטלעך נישט-געערדעט מעטאַל אַזאַ ווי פאַסטענערז, סוויטשיז, הייבער און אינדיקאַטאָרן מיט אַ וועג לענג גרעסער ווי 20 מם צווישן די עלעקטראָנישע מיטל און די פאלגענדע:

198

פאַל

ניצט מיילאַר טייפּ צו דעקן די נעט און מאַונטינג לעכער אינעווייניק פון די שאַסי. דאָס פֿאַרלענגערט די ברעגן פון די נעט/וויאַס און פֿאַרגרעסערט די לענג פֿון די פּאַד.  

199

פאַל

ניצט מעטאַלענע קאַפּס אדער באַשיצטע פּלאַסטיק שטויב דעקל צו דעקן נישט גענוצטע אָדער זעלטן גענוצטע קאַנעקטאָרס.

200

פאַל

ניצט סוויטשעס און דזשויסטיקס מיט פּלאַסטיק שאַפֿטן, אדער לייגט פּלאַסטיק הענטלעך/דעקלעך אויף זיי צו פֿאַרגרעסערן דעם וועג לענג. פֿאַרמייַדט הענטלעך מיט מעטאַלענע שטעל שרויפן.

201

פאַל

מאָנטירט על-אי-די-עס און אַנדערע אינדיקאַטאָרן אין לעכער אין עקוויפּמענט און דעקט זיי צו מיט טייפּ אָדער דעקלעך צו פֿאַרלענגערן די ברעגן פֿון די לעכער אָדער ניצט קאַנאַל צו פֿאַרגרעסערן די לענג פֿון דעם וועג.  

202

פאַל

אַרומקרייזן די עדזשאַז און ווינקלען פון מעטאַל טיילן וואָס שטעלן היץ זינקען לעבן שאַסי נעט, ווענץ, אָדער מאַונטינג לעכער.

203

פאַל

אין פּלאַסטיקע קעסטלעך, זאָלן מעטאַלענע פאַסטנערס לעבן עלעקטראָנישע עקוויפּמענט אָדער נישט-געערדעט נישט אַרויסשטעקן פֿון קעסטל.  

204

פאַל

הויכע פֿיס צו האַלטן דאָס אַפּאַראַט אַוועק פֿון טיש אָדער שטאָק קענען סאָלווען דאָס פּראָבלעם פֿון אומדירעקטער ESD פֿאַרבינדונג פֿון טיש/שטאָק אָדער האָריזאָנטאַלער פֿאַרבינדונג־פֿלאַך.

205

פאַל

צולייגן קלעפּשטאָף אָדער סילאַנט אַרום די מעמבראַן קלאַוויאַטור קרייַז שיכט.  

206

פאַל

גיידליינז פֿאַר שוץ פֿון פֿוגן און קאַנטן: פֿוגן און קאַנטן זענען קריטיש. ביי די פֿוגן פֿון דעם שאַסי קערפּער זאָל מען נוצן הויך-דרוק סיליקאָן אָדער גאַסקאַץ כּדי צו דערגרייכן פֿאַרזיגלונג, ESD שוץ, וואַסער און שטויב קעגנשטעל.

207

שאַסי

נישט-געערדטע שאַסי זאָל האָבן אַ ברייקדאַון וואָולטאַזש פון לפּחות 20 קילאָוואָל (רעגולאַציעס A1 ביז A9); פֿאַר געערדטע שאַסי, מוז עלעקטראָנישע ויסריכט האָבן אַ ברייקדאַון וואָולטאַזש פון לפּחות 1500 וואָלט צו פאַרמייַדן צווייטיקע באָגן, און די וועג לענג מוז זיין גרעסער ווי אָדער גלייך צו 2.2 מם.

208

אָפּצוימונג

די אײַנשליסונג איז געמאַכט פֿון די פֿאָלגנדיקע שילדינג מאַטעריאַלן: בויגן מעטאַל; פּאָליעסטער פֿילם/קופּער אָדער פּאָליעסטער פֿילם/אַלומינום לאַמינאַט; טערמאָפֿאָרמירטע מעטאַל מעש מיט געשוועיסטע פֿוגן; טערמאָפֿאָרמירטע מעטאַליזירטע פֿאַזער מאַטע (נישט-געוועבט) אָדער שטאָף (געוועבט); זילבער, קופּער אָדער ניקאַל קאָוטינג; צינק באָגן שפּריצן; וואַקוום מעטאַליזאַציע; עלעקטראָלעסס פּלייטינג; קאַנדאַקטיוו פֿילער מאַטעריאַל צוגעגעבן צו פּלאַסטיק;

209

אָפּצוימונג

קריטעריע פֿאַר שוץ מאַטעריאַל קעגן עלעקטראָכעמישע קעראָוזשאַן: דער פּאָטענציעל צווישן די טיילן אין קאָנטאַקט מיט יעדן אַנדערן (EMF) <0.75V. אויב אין אַ זאַלציקער און פֿײַכטער סביבה, מוז דער פּאָטענציעל צווישן יעדן אַנדערן זײַן <0.25V. די גרייס פֿון דער אַנאָדע (פּאָזיטיווער) טייל זאָל זײַן גרעסער ווי דער קאַטאָדע (נעגאַטיווער) טייל.

210

פאַל

ניצט שילדינג מאַטעריאַל מיט מער ווי 5 מאָל די ברייט פון דער שפּאַלט צו אָוווערלאַפּן ביי דער נאָט.

211

פאַל

עלעקטרישע פארבינדונגען ווערן געמאכט צווישן דעם שילד און דער שאכטל אין אינטערוואַלן פון 20 מ"מ (0.8 אינטשעס) דורך וועַלדינג, פאַסטאַנינגז, אאז"וו.  

212

פאַל

בריקן דעם שפּאַלט מיט אַ גאַסקאַט, עלימינירן דעם שפּאַלט און צושטעלן אַ קאַנדאַקטיוו וועג צווישן די שפּאַלטן.

213

פאַל

פֿאַרמײַדן גלייכע ווינקלען און צו גרויסע בייגן אין שילדינג מאַטעריאַלן.  

214

פאַל

עפענונג ≤20 מ״מ און שפּאַלט לענג ≤20 מ״מ. אונטער די זעלבע עפענונג שטח באדינגונגען, איז עס בעסער צו עפענען לעכער אנשטאט שפּאַלטן.

215

פאַל

אויב מעגלעך, ניצט עטלעכע קליינע עפענונגען אנשטאט איין גרויסע, מיט אזויפיל ווייט ווי מעגלעך צווישן זיי.

216

פאַל

פֿאַר געערדטע עקוויפּמענט, פֿאַרבינדט דעם שילד צו דער שאַסי גראַונד וואו דער קאַנעקטאָר גייט אַרײַן; פֿאַר נישט-געערדטע (דאָפּעלט-איזאָלירטע) עקוויפּמענט, פֿאַרבינדט דעם שילד צו דער קרייז געמיינזאַמער גראַונד לעבן דעם סוויטש.

217

שאַסי

שטעלט דעם קאַבל ארייַנגאַנג פּונקט אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צום צענטער פֿון דעם טאַפֿליע, אַנשטאָט לעבן אַ ברעג אָדער ווינקל.  

218

שאַסי

גלייכט אויס די שפאלטן אין דעם שילד פּאַראַלעל צו דער ריכטונג פון ESD קראַנט פלוס, אַנשטאָט פּערפּענדיקולאַר צו אים.

219

פאַל

ניצט אַ בלעך מעטאַל מיט מעטאַלנע קלאַמערן ביי די מאַונטינג לעכער צו צושטעלן נאָך גראַונדינג פונקטן, אָדער ניצט פּלאַסטיק קלאַמערן פֿאַר איזאָלאַציע און אפגעזונדערטקייט.

220

פאַל

אינסטאלירט לאקאלע שילדינג דעווייסעס ביי די קאנטראל פאנעל און קלאַוויאַטור לאָקאַציעס אויף די פּלאַסטיק שאַסי צו פאַרמייַדן ESD: 

221

פאַל

די לאקאציע פון דעם מאכט קאנעקטאר און דעם קאנעקטאר וואס פירט צו די דרויסנדיגע זייט זאל זיין פארבונדן צום שאסי גראונד אדער צום קרייז געמיינזאמען גראונד.

222

אָפּצוימונג

ניצט פּאָליעסטער פילם/קופּער אדער פּאָליעסטער פילם/אַלומינום לאַמאַנייטן אין פּלאַסטיקס, אדער ניצט קאַנדאַקטיוו קאָוטינגז אדער קאַנדאַקטיוו פילערז.

223

אָפּצוימונג

ניצט אַ דין קאַנדאַקטיוו כראָמאַט אָדער כראָמאַט קאָוטינג אויף אַלומינום, אָבער ניצט נישט אַנאָדיזינג.

224

פאַל

ניצט קאַנדאַקטיוו פילער מאַטעריאַל אין פּלאַסטיקס. באַמערקט אַז געגאָסענע טיילן האָבן אָפט רעזין אויף דער ייבערפלאַך, וואָס מאַכט עס שווער צו דערגרייכן אַ נידעריק-קעגנשטעל פֿאַרבינדונג.  

225

פאַל

ניצט אַ דין קאַנדאַקטיוו כראָמאַט קאָוטינג אויף שטאָל.

226

שאַסי

מאַכט ריינע מעטאַלנע ייבערפלאַכן קאָנטאַקטירן גלייך אַנשטאָט זיך צו פֿאַרלאָזן אויף שרויפן צו פֿאַרבינדן מעטאַלנע טיילן.  

227

שאַסי

פֿאַרבינדט דעם דיספּליי צום שאַסי שילד מיט אַ שילד קאָוטינג (אינדיום צין אָקסייד, אינדיום אָקסייד, צין אָקסייד, אאז"וו) איבערן גאַנצן פּעריפֿעריע.

228

פאַל

צושטעלן אַן אַנטיסטאַטישן (שוואַך קאַנדאַקטיוון) וועג צו דער ערד אין ערטער וואָס ווערן אָפט אָנגערירט דורך דעם אָפּעראַטאָר, ווי צום ביישפּיל די ספּייס באַר אויף דער קלאַוויאַטור.  

229

פאַל

מאַכט עס שווער פֿאַרן אָפּעראַטאָר זיך צו בויגן צום ראַנד אָדער ווינקל פֿון דער מעטאַל פּלאַטע. בויגן-אויסלאָדן צו די פּונקטן וועט פֿאַראורזאַכן מער אומדירעקטע ESD עפֿעקטן ווי בויגן-אויסלאָדן צום צענטער פֿון דער מעטאַל פּלאַטע.  

230

אנדערע

שילד שוץ גיידליינז פֿאַר אַרויסווייַזן פֿענצטער: 1 ינסטאַלירן שילד שוץ פֿענצטער; 2 דער פונדרויסנדיקער קרייַז טייל איז פארבונדן צו דער קרייַז אין דער מאַשין דורך אַ פילטער מיטל.

231

אנדערע

שליסל פֿענצטער שוץ קריטעריאַ:

232

מיטל סעלעקציע

קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין טשיפּ קאַפּאַסיטאָרן מיט קליינער בליי אינדוקטאַנס.

233

מיטל סעלעקציע

סטאַביל מאַכט צושטעלן בייפּאַס קאַפּאַסיטאָר, קלייַבן עלעקטראָליטיק קאַפּאַסיטאָר

234

מיטל סעלעקציע

AC קאַפּלינג און טשאַרדזש סטאָרידזש קאַפּאַסיטאָרן קלייַבן פּאָליטעטראַפלאָראָעטילענע קאַפּאַסיטאָרן אָדער אנדערע פּאָליעסטער (פּאָליפּראָפּילען, פּאָליסטירען, אאז"ו ו) קאַפּאַסיטאָרן.

235

מיטל סעלעקציע

מאָנאָליטהישע קעראַמישע קאַפּאַסיטאָרן פֿאַר הויך-פרעקווענץ קרייַז דיקאַפּלינג

236

מיטל סעלעקציע

די קריטעריאַ פֿאַר קאַפּאַסיטאָר סעלעקציע זענען:
אַזוי נידעריק ווי מעגלעך ESR קאַפּאַסיטאָר;
אזוי הויך ווי מעגלעך די רעזאָנאַנט פרעקווענץ ווערט פון אַ קאַפּאַסיטאָר;

237

מיטל סעלעקציע

אַלומינום עלעקטראָליטישע קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין אַוווידאַד אין די פאלגענדע סיטואַציעס:
א. הויכע טעמפּעראַטור (טעמפּעראַטור איז העכער ווי די מאַקסימום אַפּערייטינג טעמפּעראַטור)
ב. איבערשטראָם (דער שטראָם איז העכער ווי דער געשאַצטער ריפּל שטראָם). ווען דער ריפּל שטראָם איז העכער ווי דער געשאַצטער ווערט, וועט דער קאַפּאַסיטאָר איבערהייצן, די קאַפּאַציטעט וועט פֿאַרקלענערן זיך, און די לעבן וועט פֿאַרקירצט ווערן.
ג. איבערוואלטונג (וואלטונג איז העכער ווי די געשאַצטע וואלטונג). ווען די וואלטונג וואס ווערט אנגעווענדעט צום קאפאציטאר איז העכער ווי די געשאַצטע ארבעט וואלטונג, וועט דער ליעק-שטראם פונעם קאפאציטאר וואקסן, און זיינע עלעקטרישע אייגנשאפטן וועלן זיך פארערגערן אין א קורצער צייט ביז ער ווערט געשעדיגט.
ד. אנװענדן א פארקערטע װאָלטאַזש אדער וועקסלשטראָם װאָלטאַזש. װען דער קראַנט אַלומינום עלעקטראָליטישער קאַפּאַסיטאָר איז פארבונדן צום קרייז מיט פארקערטער פּאָלאַריטעט, װעט דער קאַפּאַסיטאָר פאַראורזאַכן אַ קורץ-קרייז אין דעם עלעקטראָנישן קרייז, און דער רעזולטירנדיקער קראַנט װעט פאַראורזאַכן דעם קאַפּאַסיטאָר צו װערן באַשעדיגט. אויב עס איז אַ מעגלעכקייט פון אנװענדן אַ פּאָזיטיוון װאָלטאַזש צום נעגאַטיוון דראָט אין דעם קרייז, ביטע קלייַבט אַ נישט-פּאָלאַרן פּראָדוקט.
ה. ווען גענוצט אין קרייזן וואָס ווערן אָפט און שנעל אויפגעלאָדן און אויסגעלאָדן, ווען קאַנווענשאַנעלע קאַפּאַסיטאָרן ווערן גענוצט פֿאַר שנעלע אויפלאָדן, קען זייער לעבן ווערן פֿאַרקירצט צוליב אַ פֿאַרקלענערונג אין קאַפּאַציטעט, אַ שאַרפֿן העכערונג אין טעמפּעראַטור, אאַז"וו.

238

מיטל סעלעקציע

פילטער קאַנעקטערז זענען בלויז נייטיק אויף שילדיד שאַסי

239

מיטל סעלעקציע

ווען מען קלייבט אויס פילטער קאנעקטארס, אין צוגאב צו די פאקטארן וואס מען דארף נעמען אין באטראכט ווען מען קלייבט אויס געווענליכע קאנעקטארס, זאל מען אויך נעמען אין באטראכט די אפשנייד-פרעקווענץ פונעם פילטער. ווען די פרעקווענצן פון די סיגנאלן וואס ווערן טראנסמיטירט אויף די קערנס פונעם קאנעקטאר זענען אנדערש, זאל מען באשטימען די אפשנייד-פרעקווענץ באזירט אויף דעם סיגנאל מיט דער העכסטער פרעקווענץ.

240

מיטל סעלעקציע

אויבערפלאַך מאָונט פּאַקאַדזשינג איז רעקאַמענדיד ווי פיל ווי מעגלעך

241

מיטל סעלעקציע

קאַרבאָן פילם איז די ערשטע ברירה פֿאַר אַ רעזיסטאָר, און דערנאָך מעטאַל פילם. ווען מען דאַרף אַ דראָט-וויקלונג צוליב מאַכט-סיבות, מוז מען נעמען אין באַטראַכט די ווירקונג פון זיין אינדוקציע.

242

מיטל סעלעקציע

ווען מען קלייבט אויס קאַפּאַסיטאָרן, זאָל מען באַמערקן אַז אַלומינום עלעקטראָליטישע קאַפּאַסיטאָרן און טאַנטאַלום עלעקטראָליטישע קאַפּאַסיטאָרן זענען פּאַסיק פֿאַר נידעריק-פרעקווענץ טערמינאַלן; קעראַמישע קאַפּאַסיטאָרן זענען פּאַסיק פֿאַר מיטל-פרעקווענץ קייט (פון קילאָהרץ ביז מגה-הרץ); קעראַמישע און מיקאַ קאַפּאַסיטאָרן זענען פּאַסיק פֿאַר זייער הויך-פרעקווענץ און מייקראַווייוו קרייזן; פּרוּווט צו נוצן נידעריקע ESR (עקוויוואַלענט סעריע קעגנשטעל) קאַפּאַסיטאָרן.

243

מיטל סעלעקציע

בייפּאַס קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין עלעקטראָליטישע קאַפּאַסיטאָרן, מיט אַ קאַפּאַסיטאַנס פון 10-470PF, דער הויפּט דיפּענדינג אויף די טראַנזיענט קראַנט פאָדערונג אויף די פּקב ברעט.

244

מיטל סעלעקציע

דיקאַפּלינג קאַפּאַסיטאָרן זאָלן זיין קעראַמישע קאַפּאַסיטאָרן, מיט אַ קאַפּאַסיטאַנס פון 1/100 אָדער 1/1000 פון די בייפּאַס קאַפּאַסיטאָר. דאָס ווענדט זיך אין דער אויפשטייג צייט און פאַל צייט פון די שנעלסטע סיגנאַל. למשל, 10nF פֿאַר 100MHz, 4.7-100nF פֿאַר 33MHz, און אַן ESR ווערט פון ווייניקער ווי 1 אָום.
סעלעקט NPO (סטראָנטיום טיטאַנאַט דיעלעקטריק) ווערט גענוצט פֿאַר דיקאַפּלינג העכער 50MHz, און Z5U (באַריום טיטאַנאַט) ווערט גענוצט פֿאַר נידעריק-פרעקווענץ דיקאַפּלינג. עס איז בעסטער צו קלייבן קאַפּאַסיטאָרן מיט אַ חילוק פון צוויי אָרדערס פון מאַגניטוד פֿאַר פּאַראַלעל דיקאַפּלינג.

245

מיטל סעלעקציע

ווען מען קלייבט אויס אינדוקטארן, איז א פארמאכטע שלייף בעסער ווי אן אפענע שלייף, און ווען מען קלייבט אן אן אפענע שלייף, איז דער ווינדינג טיפ בעסער ווי א שטאנג טיפ אדער סאָלענאָיד טיפ. קלייבט א פערא-מאגנעטישע קערן פאר א נידעריגע פרעקווענץ, און א פעריט קערן פאר א הויכע פרעקווענץ.

246

מיטל סעלעקציע

פעריט קרעלן, הויך-פרעקווענץ פארשוואכונג 10dB

247

מיטל סעלעקציע

פעריט קלאַמפּס MHz אָפטקייט קייט פּראָסט מאָדע (CM), דיפערענטשאַל מאָדע (DM) אַטענואַטיאָן אַרויף צו 10-20dB

248

מיטל סעלעקציע

דיאָד אויסוואַל:
שאָטקי דיאָד: פֿאַר שנעלן טראַנזיענט סיגנאַל און שפּיצ שוץ;
זענער דיאד: פאר ESD (עלעקטראסטאטישע אויסלאזונג) שוץ; איבערוואלטידזש שוץ; נידריגע קאפאציטאנץ הויך דאטן ראטע סיגנאל שוץ
טראַנזיענט וואָולטידזש סאַפּרעשאַן דיאָד (TVS): ESD עקסייטיישאַן טראַנזיענט הויך וואָולטידזש שוץ, טראַנזיענט שפּיץ פּולס רעדוקציע
וואַריאָרעסיסטיוו דיאָד: ESD שוץ; הויך וואָולטידזש און הויך טראַנזיענט שוץ

249

מיטל סעלעקציע

ינאַגרייטיד קרייזן:
די אויסוואל פון CMOS דעווייסעס, ספעציעל הויך-גיכקייט דעווייסעס, האט דינאמישע מאכט באדערפענישן, און מען דארף נעמען דיקאפלינג מיטלען צו טרעפן די אינסטאנטיגע מאכט באדערפענישן.
אין הויך-פרעקווענץ סביבות, וועלן די שפּילקעס שאַפֿן אַן אינדוקטאַנס פֿון בערך 1nH/1mm, און דער עק פֿון שפּילקעס וועט אויך האָבן אַ קליינעם קאַפּאַסיטאַנס עפֿעקט צוריק, בערך 4pF. אויבערפֿלאַך-מאָונט דעוויסעס זענען נוצלעך פֿאַר EMI פאָרשטעלונג, מיט פּאַראַזיטישע אינדוקטאַנס און קאַפּאַסיטאַנס ווערטן פֿון 0.5nH און 0.5pF ריספּעקטיוולי.
ראַדיאַלע שפּילקעס זענען בעסער ווי אַקסיאַלע פּאַראַלעלע שפּילקעס;
געמישטע TTL און CMOS קרייזן וועלן דזשענערירן האַרמאָניקעס פון זייגערס, נוצלעכע סיגנאַלן און מאַכט סאַפּלייז צוליב פאַרשידענע סוויטש האַלטן צייטן, אַזוי עס איז בעסטער צו קלייַבן לאָגיק קרייזן פון דער זעלביקער סעריע.
נישט גענוצטע CMOS דעווייס פּינס זאָלן זיין פארבונדן צו ערד אדער מאַכט דורך סעריע רעזיסטאָרס.

250

מיטל סעלעקציע

דער ראַטעד קראַנט ווערט פון די פילטער איז 1.5 מאָל די פאַקטיש אַרבעט קראַנט ווערט.

251

מיטל סעלעקציע

אויסוואל פון מאַכט צושטעל פילטער: לויט טעאָרעטישע קאַלקולאַציע אָדער טעסט רעזולטאַטן, די ינסערשאַן אָנווער ווערט וואָס די מאַכט צושטעל פילטער זאָל דערגרייכן איז IL. ווען מען קלייבט אויס, זאָל מען אויסקלייבן אַ מאַכט צושטעל פילטער מיט אַן ינסערשאַן אָנווער פון IL+20dB.

252

מיטל סעלעקציע

AC פילטערס און טריביאַטערי פילטערס קענען נישט גענוצט ווערן אויסטוישלעך אין פאַקטישע פּראָדוקטן. אין צייטווייליגע פּראָטאָטיפּן, קען מען נוצן AC פילטערס צו צייטווייליק פאַרבייַטן DC פילטערס; אָבער, DC פילטערס טאָרן נישט גענוצט ווערן אין AC סיטואַציעס. די פילטער קאַטאָף פרעקווענץ פון די DC פילטער צו ערד קאַפּאַסיטאַנס איז נידעריק, און AC קראַנט וועט פּראָדוצירן גרויסע פארלוסטן אויף אים.

253

מיטל סעלעקציע

פֿאַרמײַדט די נוצן פֿון עלעקטראָסטאַטישע סענסיטיוויטעטן. די עלעקטראָסטאַטישע סענסיטיוויטעט פֿון די אויסגעקליבענע אַפּאַראַטן איז בכלל נישט ווייניקער ווי 2000V. אַנדערש, זאָל מען קערפֿול באַטראַכטן און פּלאַנירן אַנטיסטאַטישע מעטאָדן. אין באַצוג צו סטרוקטור, איז נויטיק צו דערגרייכן אַ גוטע ערד פֿאַרבינדונג און נעמען די נויטיקע איזאָלאַציע אָדער שילדינג מיטלען צו פֿאַרבעסערן די אַנטיסטאַטישע פֿעיִקייט פֿון דער גאַנצער מאַשין.

254

מיטל סעלעקציע

פֿאַר אַ געשילדערטן טוויסטעד פּאָר, פליסט דער סיגנאַל-שטראָם אויף די צוויי אינעווייניקסטע קאָנדוקטאָרן און דער ראַש-שטראָם פליסט אין דער שילדינג-שיכט, אַזוי עלימינירנדיק די קאַפּלינג פון דער געמיינזאַמער אימפּעדאַנס, און יעדע שטערונג וועט ווערן געשפּירט אויף די צוויי קאָנדוקטאָרן אין דער זעלבער צייט, וואָס וועט פאַראורזאַכן אַז דער ראַש זאָל זיך אָפּשאַפן איינער דעם אַנדערן.

255

מיטל סעלעקציע

נישט-געשילדערטע טוויסטעד פּאָר קייבלס האָבן אַ שוואַכערע פיייקייט צו אַנטקעגנשטעלן עלעקטראָסטאַטישע קאַפּלינג. אָבער, זיי האָבן נאָך אַ גוטע ווירקונג אין פאַרהיטן מאַגנעטישע פעלד אינדוקציע. דער שילדינג ווירקונג פון נישט-געשילדערטע טוויסטעד פּאָר קייבלס איז פּראָפּאָרציאָנעל צו דער נומער פון טוויסטס פּער איינהייט לענג פון די דראָט.

256

מיטל סעלעקציע

קאאקסיאלע קאבל האט א מער איינפארמעגע כאראקטעריסטישע אימפעדאנץ און נידעריגערע פארלוסט, וואס מאכט עס האבן בעסערע כאראקטעריסטיקס פון גלייכשטראָם ביז VHF.

257

מיטל סעלעקציע

ניצט נישט הויך-גיך לאָגיק קרייזן וואו זיי קענען ווערן פארמיטן

258

מיטל סעלעקציע

ווען איר קלייבט אויס לאָגיק דעווייסעס, פּרוּווט אויסצוקלײַבן דעווייסעס מיט אַ שטייג-צײַט לענגער ווי 5 נאַנאָסענטימעס, און קלייבט נישט אויס לאָגיק דעווייסעס וואָס זײַנען שנעלער ווי די צײַט וואָס דער קרייז דאַרף.

259

סיסטעם

ווען קייפל דעוויסעס זענען פארבונדן ווי אַן עלעקטרישע סיסטעם, כּדי צו עלימינירן די ינטערפיראַנס געפֿירט דורך די גראַונד שלייף מאַכט צושטעל, ווערן אפגעזונדערטקייט טראַנספאָרמאַטאָרן, נויטראַליזאַציע טראַנספאָרמאַטאָרן, אָפּטאָקאָפּלערס און דיפערענציעל אַמפּליפייער קאָמאָן מאָדע ינפּוץ גענוצט פֿאַר אפגעזונדערטקייט.

260

סיסטעם

אידענטיפיצירן אינטערפערענץ דעוויסעס און אינטערפערענץ קרייזן: אין דעם סטאַרט-סטאָפּ אדער לויפֿנדיקן צושטאַנד, דעוויסעס אדער קרייזן מיט גרויס וואָולטידזש ענדערונג קורס dV/dt און קראַנט ענדערונג קורס di/dt זענען אינטערפערענץ דעוויסעס אדער אינטערפערענץ קרייזן.

261

סיסטעם

שטעלט אַ געערדטע קאַנדאַקטיווע שיכט צווישן די מעמבראַן קלאַוויאַטור קרייַז און די שכייניש קרייַז קעגן אים.

262

קאַבלעס און קאַנעקטערז

פּקב וויירינג און אויסלייג איזאָלאַציע קריטעריאַ: שטאַרק און שוואַך קראַנט איזאָלאַציע, גרויס און קליין וואָולטידזש איזאָלאַציע, הויך און נידעריק אָפטקייַט איזאָלאַציע, אַרייַנשרייַב און רעזולטאַט איזאָלאַציע, דיגיטאַל אַנאַלאָג איזאָלאַציע, אַרייַנשרייַב און רעזולטאַט איזאָלאַציע, די גרענעץ סטאַנדאַרט איז איין סדר פון מאַגניטוד חילוק. איזאָלאַציע מעטהאָדס אַרייַננעמען: שילדינג, איין אָדער אַלע אומאָפּהענגיק שילדז, ספּיישאַל צעשיידונג, און ערד צעשיידונג.

263

קאַבלעס און קאַנעקטערז

נישט-געשיצטער בענד קאבל. די בעסטע מעטאד פאר דראטן איז צו טוישן די סיגנאל און גראונד דראטן. די ערגערע מעטאד איז צו ניצן איין גראונד דראט, צוויי סיגנאל דראטן, און דערנאך איין גראונד דראט, און אזוי ווייטער, אדער ניצן א באזונדערע גראונדינג פלאטע.

264

קאַבלעס און קאַנעקטערז

גיידליינז פֿאַר שילדן סיגנאַל קאַבל: 1 ניצט אַ טוויסטעד פּאָר אָדער אַ דעדאַקייטאַד אויסערלעך שילדעד טוויסטעד פּאָר פֿאַר שטאַרקע ינטערפיראַנס סיגנאַל טראַנסמיסיע. 2 שילדעד דראָטן זאָלן געניצט ווערן פֿאַר DC מאַכט ליניעס; 3 טוויסטעד דראָטן זאָלן געניצט ווערן פֿאַר AC מאַכט ליניעס; 4 אַלע סיגנאַל ליניעס/מאַכט ליניעס וואָס אַרייַן די שילדינג געגנט מוזן זיין געפילטערט. 5 ביידע ענדס פון אַלע שילדעד דראָטן (שעאַטס) זאָל האָבן גוט קאָנטאַקט מיט דער ערד. ווי לאַנג ווי קיין שעדלעך גראַונדינג שלייף איז דזשענערייטאַד, אַלע קאַבל שילדז זאָל זיין גראַונדעד אין ביידע ענדס. פֿאַר זייער לאַנג קייבאַלז, זאָל עס אויך זיין אַ גראַונדינג פונט אין די מיטן. 6 אין סענסיטיוו נידעריק-לעוועל סערקאַץ, כּדי צו עלימינירן מעגלעך ינטערפיראַנס אין די גראַונד שלייף, זאָל יעדער סערקאַט האָבן זיין אייגענע אפגעזונדערט און שילדעד גראַונד דראָט.

265

קאַבלעס און קאַנעקטערז

פּרינציפּ פֿון אַ געשילדערטן דראָט נאָענט צום מעטאַלן אונטערשטן פּלאַטע: אַלע געשילדערטע קאַבלען זאָלן געשטעלט ווערן נאָענט צום מעטאַלן פּלאַטע כּדי צו פֿאַרהיטן דעם מאַגנעטישן פֿעלד פֿון דורכגיין דעם שלייף וואָס ווערט געשאַפֿן דורך דעם מעטאַלן שטאָק און דעם שילדדראָט שיכט.

266

קאַבלעס און קאַנעקטערז

געדרוקטע קרייז פּלאַגז זאָלן אויך זיין יקוויפּט מיט מער נול-וואָלט דראָטן ווי ליניע איזאָלאַציע

267

קאַבלעס און קאַנעקטערז

דער בעסטער וועג צו רעדוצירן די שלייף געגנט פון ינטערפיראַנס און סענסיטיווע קרייזן איז צו נוצן טוויסטעד פּאָר און שילדעד דראָטן.

268

קאַבלעס און קאַנעקטערז

טוויסטעד פּאָר איז זייער עפעקטיוו ביי ווייניקער ווי 100 כרץ, און איז לימיטעד ביי הויכע פרעקווענצן צוליב אומגלייכער כאַראַקטעריסטישער אימפּעדאַנס און די רעזולטירנדיקע כוואַליעפאָרם רעפלעקציע.

דער הויפּט ציל איז צו פאַרהיטן קעגנצייַטיקע שטערונג צווישן מאָדולן מיט פאַרשידענע אָפּערייטינג פרעקווענצן און צו פאַרקירצן די וויירינג לענג פון די הויך-פרעקווענץ טייל ווי פיל ווי מעגלעך. פֿאַר כייבריד קרייזן, איז אויך דאָ אַ מעטאָד פון אָרדענונג אַנאַלאָג און דיגיטאַל קרייזן אויף ביידע זייטן פון די געדרוקטע ברעט, ניצן פאַרשידענע לייַערס פֿאַר וויירינג, און ניצן גראַונד לייַערס אין די מיטן צו איזאָלירן זיי.

לאָזן אַ קאַמענט

אייער בליצפּאָסט אַדרעס וועט ניט זיין ארויס. פארלאנגט פעלדער זענען אנגעצייכנט *