3 concepts pour démarrer la conception de circuits imprimés à grande vitesse

3 concepts pour démarrer la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Avant de vous lancer dans la conception de circuits imprimés à grande vitesse, vous devez comprendre quelques concepts de base. Il s'agit notamment des calculs d'impédance, des schémas et de l'outil d'affectation de l'empreinte. Vous devez également tenir compte de l'importance du respect de la longueur des traces.

Schémas

Les schémas jouent un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés. Ils permettent de communiquer les problèmes de conception et de s'assurer que le circuit imprimé final répond à toutes les spécifications nécessaires. En outre, ils fournissent un cadre approprié pour les conceptions à grande vitesse. Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'organiser les circuits à grande vitesse, vous pouvez lire certains des concepts les plus importants concernant les schémas.

Lors de la conception de circuits pour les circuits imprimés à grande vitesse, il est important de regrouper les composants et les flux de circuits en groupes logiques. Cela vous aidera à disposer les circuits sur la carte. Vous pouvez également regrouper certains composants sensibles. En revanche, si la conception est destinée à un produit à faible vitesse, le flux de circuits n'est peut-être pas une préoccupation majeure. Il s'agit plutôt d'utiliser au mieux l'espace disponible sur la feuille de schéma.

Lors de la conception de circuits imprimés à grande vitesse, il convient d'examiner attentivement le processus de routage. Différentes techniques sont utilisées pour ce processus, il convient donc de collaborer avec des experts dans ce domaine. Par exemple, vous devriez placer un processeur central près du centre de la carte, où il sera en interface avec le reste des composants de la carte. Vous pouvez ensuite placer les périphériques autour de lui.

Calculs d'impédance

Les calculs d'impédance pour les conceptions de circuits imprimés à grande vitesse sont nécessaires pour les conceptions de circuits imprimés à grande vitesse. Le calcul implique la constante diélectrique et la largeur de la trace. Ces valeurs sont ensuite utilisées dans le processus de conception pour déterminer l'impédance finale. La conception d'un circuit imprimé peut être simplifiée en utilisant un éditeur d'empilage, qui dispose d'un calculateur d'impédance intégré.

Outre les calculs d'impédance, les outils d'intégrité du signal et le routage contrôlé par impédance sont également essentiels pour les conceptions de circuits imprimés à grande vitesse. Sans un contrôle adéquat de l'impédance, un circuit ne peut être conçu efficacement. Il peut en résulter une mauvaise intégrité du signal. La gestion de tous les paramètres d'une carte peut prendre beaucoup de temps.

Dans les conceptions de circuits imprimés à grande vitesse, il est impératif de s'assurer que les impédances des signaux sur la carte se situent dans un ordre de grandeur. L'impédance d'une ligne de signal CPCI, par exemple, doit être de 65 ohms, tandis que l'impédance du signal différentiel doit être de 100 ohms. L'impédance des autres signaux sur la carte doit être d'au moins 50 ohms. En outre, l'espace de routage du circuit imprimé doit comporter au moins dix couches. En effet, chaque couche de signal possède un plan d'image adjacent et une couche de masse complète. Pour y parvenir, la conception d'un circuit imprimé doit équilibrer les traces afin de maximiser la densité.

Outil d'affectation de l'empreinte

Pour qu'un projet de conception de circuits imprimés à grande vitesse soit couronné de succès, il est important de comprendre comment les signaux sont manipulés sur la carte. Les signaux doivent arriver au bon moment et toute erreur peut entraîner une altération des données. De plus, des traces mal disposées peuvent provoquer des interférences avec d'autres signaux. Par conséquent, la conception de circuits imprimés à grande vitesse nécessite une évaluation minutieuse au cas par cas.

 

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