为什么多层PCB比单层PCB更理想:用途:将在哪里使用PCB?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,必须弄清您的应用程序是具有极小功能还是复杂功能。所需信号类型:您知道印刷电路板也用于微波应用吗?层数的选择还取决于它们需要传送的信号类型。信号分为高频,低频,地面或电源。对于需要多信号处理的应用,您将需要多层PCB。这些电路可能需要不同的接地和隔离。通孔类型:通孔的选择是另一个要考虑的重要因素。如果您选择掩埋过孔,则可能需要更多的内部层。因此,您可以相应地满足多层需求。所需的信号层的密度和数量:PCB层的确定还基于两个重要因素-信号层和引脚密度。PCB中的层数随着引脚密度的降低而增加。引脚密度为1.0。例如,引脚密度为1将需要2个信号层。但是,引脚密度<0.2可能需要10层或更多。所需平面数:PCB中的电源和接地平面有助于降低EMI以及屏蔽信号层。因此,层的选择将再次取决于所需平面的数量。制造成本:尽管是主要要求,但它是选择1-20层PCB设计中的层数的决定因素之一。PCB制造的成本取决于多层。多层PCB比单层PCB更昂贵。制造成本将在很大程度上取决于上述要求。交货时间:基于1-20层PCB设计的交货时间取决于上述所有因素。两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的。贸易PCB线路板组装
印刷电路板以不导电材料所制成的平板,在此平板上通常都有设计预钻孔以安装芯片和其它电子组件。组件的孔有助于让预先定义在板面上印制之金属路径以电子方式连接起来,将电子组件的接脚穿过PCB后,再以导电性的金属焊条黏附在PCB上而形成电路。依其应用领域PCB可分为单面板、双面板、四层板以上多层板及软板。一般而言,电子产品功能越复杂、回路距离越长、接点脚数越多,PCB所需层数亦越多,如高阶消费性电子、信息及通讯产品等;而软板主要应用于需要弯绕的产品中:如笔记型计算机、照相机、汽车仪表等。新型PCB线路板组装供应商家覆铜箔层压板是制作PCB的基板材料。
铜多层PCB的制造过程按以下方式进行:l选择用于内层芯,预浸料片和铜(Cu)箔的材料。l预浸料片由玻璃布和环氧树脂制成。l芯板层压板进一步用特定重量和厚度的铜(Cu)箔覆盖。l然后用光敏干膜覆盖这些叠层,使紫外线与抗蚀剂接触。通过利用紫外线,内部电路的电子数据被传输到抗蚀剂。这是一个中心层压板的制备过程,但是多层PCB是通过多层层压制造的。让我们讨论多层层压工艺,以便透彻了解多层PCB制造工艺。PCB的多层层压是一个顺序过程。
这个原理看起来简单,但是设计的精髓(know-how)是什么?怎么触发BJT?怎么维持Snap-back?怎么撑到HBM>2KVor4KV?如何触发?必须有足够大的衬底电流,所以后来发展到了现在普遍采用的多指交叉并联结构(multi-finger)。但是这种结构主要技术问题是基区宽度增加,放大系数减小,所以Snap-back不容易开启。而且随着finger数量增多,会导致每个finger之间的均匀开启变得很困难,这也是ESD设计的瓶颈所在。如果要改变这种问题,大概有两种做法(因为triger的是电压,改善电压要么是电阻要么是电流)。三极管 [1](也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称。
PCB的整体受欢迎程度是因为它几乎适用于任何产品。下面是几种类型的PCB,它们将向您展示如何塑造PCB以更好地适应他们设计的任何设备。刚性PCB这些PCB是那些制造出来的PCB制造的和坚固的材料,可以弯曲或扭曲。它们非常复杂和坚固,并且周围有牢固的电路。它们在修理和维护时很容易处理,因为它们很坚固,可以承受强大的操作。此外,该板上标记的元件通常更清晰,信号路径组织良好。柔性PCB正如单词所说,这些PCB非常灵活,并且使用同样的方法制造灵活的材料。柔性PCB可以是单面,双面和多层。这种设计有助于在小型或易碎设备中轻松组装零件。灵活性还有助于节省大量空间以及在设备中轻量化。这些PCB极适合温度敏感的工作条件或行业及相关设备。Rigid-Flex-PCBs这些电路板是刚性和柔性PCB的组合。这些类型的PCB使用连接到两个或更多个刚性板的多层柔性电路。它们重量轻,结构紧凑,节省空间,极适合医疗和国事应用。高频PCB这些PCB用于500MHz频率范围内的设备-2GHz的。微波和通信系统等频率敏感应用主要使用高频PCB。铝背板PCB这些PCB具有铝支撑,用于调节热量以及高刚性和低热膨胀。它们经常用于高耗电的电器,如LED和电源。输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。上海百翊PCB线路板组装批量定制
三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。贸易PCB线路板组装
Trigger电压/Hold电压: Trigger电压当然就是之前将的snap-back的首要拐点(Knee-point),寄生BJT的击穿电压,而且要介于BVCEO与BVCBO之间。而Hold电压就是要维持Snap-back持续ON,但是又不能进入栅锁(Latch-up)状态,否则就进入二次击穿(热击穿)而损坏了。还有个概念就是二次击穿电流,就是进入Latch-up之后I^2*R热量骤增导致硅融化了,而这个就是要限流,可以通过控制W/L,或者增加一个限流高阻, 极简单极常用的方法是拉大Drain的距离/拉大SAB的距离(ESD rule的普遍做法)。贸易PCB线路板组装
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