उच्च गति पीसीबी डिज़ाइन में, सिग्नल अखंडता, विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमआई), और रूटिंग दक्षता महत्वपूर्ण हैं। उच्च गुणवत्ता वाले डिज़ाइन सुनिश्चित करने के लिए, इंजीनियरों को रूटिंग नियमों की एक श्रृंखला का पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी इन नियमों के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं! नीचे कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं, जिनसे हमें आशा है कि सहायता मिलेगी।
1. हाई-स्पीड सिग्नल रूटिंग शील्डिंग नियम
कारण: बिना परिरक्षित या अपूर्ण रूप से परिरक्षित महत्वपूर्ण उच्च गति सिग्नल लाइनें, जैसे घड़ी सिग्नल, ईएमआई रिसाव का कारण बन सकती हैं।
विशिष्ट उपाय: ईएमआई हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रत्येक 1000मिली परिरक्षण को ग्राउंड करने के लिए वियास का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
2. हाई-स्पीड सिग्नल रूटिंग बंद-लूप नियम
कारण: मल्टी-लेयर पीसीबी रूटिंग में बनाए गए बंद लूप लूप एंटेना बना सकते हैं, जिससे ईएमआई विकिरण की तीव्रता बढ़ जाती है।
विशिष्ट उपाय: उच्च स्पीड सिग्नल नेटवर्क, जैसे क्लॉक सिग्नल, के लिए बहु-स्तरीय पीसीबी में बंद लूप बनाने से बचें।
3. हाई-स्पीड सिग्नल रूटिंग ओपन-लूप नियम
कारण: मल्टी-लेयर पीसीबी रूटिंग में बनाए गए ओपन लूप रैखिक एंटेना बना सकते हैं, जिससे ईएमआई विकिरण की तीव्रता भी बढ़ सकती है।
विशिष्ट उपाय: उच्च स्पीड सिग्नल नेटवर्क के लिए बहु-स्तरीय पीसीबी में खुले लूप बनाने से बचें।
4. उच्च-स्पीड सिग्नल विशेषता प्रतिबाधा निरंतरता नियम
कारण: अंतर {{0}परत स्विचिंग के दौरान विशेषता प्रतिबाधा में असंतुलन ईएमआई विकिरण को बढ़ाता है।
विशिष्ट उपाय: एक ही परत के भीतर निशानों की निरंतर चौड़ाई और विभिन्न परतों में निशानों की निरंतर प्रतिबाधा सुनिश्चित करें।
5. उच्च गति पीसीबी डिजाइन में रूटिंग दिशा नियम
कारण: आसन्न परतों के बीच गैर-लंबवत निशान क्रॉसस्टॉक का कारण बनते हैं, जिससे ईएमआई विकिरण बढ़ता है।
विशिष्ट उपाय: निकटवर्ती रूटिंग परतों को क्रॉसस्टॉक को दबाने के लिए क्षैतिज से {{1} से ऊर्ध्वाधर रूटिंग दिशा का पालन करना चाहिए।
6. उच्च गति पीसीबी डिज़ाइन में टोपोलॉजी नियम
कारण: एक उपयुक्त टोपोलॉजी कई भारों के तहत विशेषता प्रतिबाधा नियंत्रण और प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करती है।
विशिष्ट उपाय: उच्च गति पीसीबी डिज़ाइन में, आमतौर पर कम आवृत्ति अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली डेज़ी {3} चेन टोपोलॉजी के बजाय रियर {1} एंड स्टार {{2} आकार की सममित संरचना का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. ट्रेस लंबाई अनुनाद नियम
कारण: जब ट्रेस लंबाई और सिग्नल आवृत्ति प्रतिध्वनित होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें विकिरणित होती हैं, जिससे हस्तक्षेप उत्पन्न होता है।
विशिष्ट उपाय: सिग्नल ट्रेस लंबाई की जांच करें और अनुनाद को रोकने के लिए उन्हें सिग्नल तरंग दैर्ध्य के 1/4 के पूर्णांक गुणक बनाने से बचें।
8. वापसी पथ नियम
कारण: अच्छे वापसी पथ के बिना उच्च गति सिग्नलों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हुए विकिरण का अनुभव होगा।
विशिष्ट उपाय: सुनिश्चित करें कि घड़ी सिग्नल जैसे उच्च गति सिग्नलों के लिए वापसी पथ न्यूनतम हो। विकिरण सिग्नल पथ और वापसी पथ से घिरे क्षेत्र के सीधे आनुपातिक है।
9. डिकॉउलिंग कैपेसिटर प्लेसमेंट नियम
कारण: डिकॉउलिंग कैपेसिटर का अनुचित प्लेसमेंट वांछित डिकॉउलिंग प्रभाव प्राप्त करने में विफल रहेगा।
विशिष्ट उपाय: डिकूपिंग कैपेसिटर को बिजली आपूर्ति पिन के करीब रखा जाना चाहिए, और कैपेसिटर की शक्ति और जमीन के निशान से घिरे क्षेत्र को कम से कम किया जाना चाहिए।
