Skip to main content
Mobile menu
解决方案
Altium Develop
在 Altium Designer 中设计先进 PCB,可独立设计,也可在需要时连接评审、数据来源和发布协同。
Altium Agile Teams
在多学科电子开发与协作中引入结构化流程,确保效率与速度不受影响。
资源 & 支持中心
Altium 365 免费工具
Gerber Compare
在线 PCB 查看器
了解产品
下载
联系我们
关注微信
扫描二维码
关注Altium微信平台
资源 & 支持中心
用户指南
实战讲堂
学习中心
技术文档
支持中心
常见问题
Altium 社群
社群
Bug提交
创意
教育
学生实验室
Free access to professional PCB design software, training, and learning resources for students
教育者中心
A comprehensive education platform providing curriculum, software, training, and classroom resources for educators
Altium 教育课程
Free college- and university-level PCB design curriculum designed to prepare students for real-world engineering careers
Search Open
Search
Search Close
登录
PCB布线
Main menu
首页
PCB设计
团队协作
元器件创建
PCB数据管理
PCB设计输出和文档
ECAD/MCAD
HDI设计
高速设计
多板设计
PCB布局
PCB布线
PCB供应链
电源完整性
RF设计
刚柔结合板PCB设计
原理图输入
信号完整性
PCB设计仿真/分析
软件
Develop
Discover
Agile
Altium 365
Altium Designer
资源中心
项目
Altium Academy
工程新闻
指南书
新闻通讯
播客
项目
培训课程
网络研讨会
白皮书
首页
PCB布线
PCB布线
PCB中的布线在元件之间建立铜连接,成功的布线实践将有助于确保信号完整性、低串扰和低EMI。浏览我们的资源库,详细了解PCB布线,以及PCB布局软件如何帮助您遵守布线规则和信号标准。
Altium Designer中的PCB布线
什么是PCB布线?
在Altium Designer中布线PCB
Overview
指南
网络研讨会
视频
Customer Stories
Tech Docs
All Content
Filter
found
Sort by
Most Recent
Most Popular
Title (A-Z)
Title (Z-A)
Role
ECAD 库管理员
电气工程师
工程经理
机械设计工程师
PCB 设计工程师
Software
开发
Altium Designer
Altium 365
PLM集成
Octopart
Content Type
指南
网络研讨会
视频
播客
白皮书
Round and Curved PCB Design in Altium Designer
7 min
Blog
Our modern lives would not be possible without electronics. Sometimes it seems like a race to be the first person
阅读文章
差分对长度匹配:确保信号完整性的最佳实践
1 min
Blog
PCB 设计工程师
长度调谐/延迟调谐是差分对高速布线中的一个重要方面。请继续阅读,了解 Altium 的差分对长度调谐功能。
阅读文章
How to Create a Test Point Schematic Symbol and Footprint in Altium Designer
8 min
Thought Leadership
Bare board testing is like a moment of truth, where your fabricator and your design team determines whether a board
阅读文章
解耦电容和旁路放置指南
1 min
Thought Leadership
电源完整性问题通常从电源的角度来看,但同样重要的是观察集成电路的输出。旁路和去耦电容旨在补偿PDN上看到的电源波动,这确保了信号水平的一致性和集成电路的电源/地脚上看到的恒定电压。我们汇编了一些重要的旁路和去耦电容设计指南,以帮助您在下一个PCB中成功使用这些组件。在这篇博客中,我们将讨论旁路电容与去耦电容的区别。 两个相关的电源完整性问题 去耦电容和旁路电容用于解决两种不同的电源完整性问题。尽管这些电源完整性问题相关,但它们以不同的方式表现出来。首先要注意的是,用于电源完整性的“去耦电容”和“旁路电容”这些术语是用词不当;它们并不去耦或旁路任何东西。它们也不会将“噪声”传递到地面;它们只是随着时间的推移充电和放电,以补偿噪声波动。这些术语指的是这些电容作为电源完整性策略的一部分的功能。 首先,考虑去耦电容。通常认为,PCB去耦电容的放置目的是为了确保电源轨/平面与地平面之间的电压在低频电源噪声、 PDN上的振铃以及PDN上的任何其他电压波动中保持恒定。当去耦电容放置在电源和地平面之间时,它与平面并联,这增加了总PDN电容。实际上,它们补偿了不足的 层间电容并降低了PDN阻抗,使得PDN电压中的任何振铃都被最小化。 现在考虑旁路电容。它们也旨在维持PDN和驱动IC内的恒定电压,但它们补偿的电压是输出引脚与PCB接地平面之间的电压。尽管它们被放置在电源引脚和IC上的接地连接之间,但它们执行的功能不同,即对抗电容至地的反弹。当数字IC开关时,键合线、封装和引脚中的寄生电感会导致驱动器输出与地之间的电压增加。旁路电容输出一个与地反弹电压相反的电压,理想情况下导致总电压波动总和为零。 在上述模型中,存在一个闭环,其中包括旁路电容(CB)和IC封装/地面连接上的杂散电感L1。请注意, 地面弹跳电压 V(GB)是在输出引脚和地面平面之间测量的。其余的电感都是寄生元件,这些寄生元件影响旁路电容补偿地面弹跳的响应时间。在理想模型中,旁路电容看到的电压将补偿由杂散电感L1在切换过程中产生的地面弹跳电压。 旁路电容放置指南 如果你观察电容器对地反弹的方式,应该很明显知道在哪里 放置旁路电容器。由于上述电路模型中的寄生电感,旁路电容器应尽可能靠近电源和地线引脚放置,以最小化这些电感。这与你在许多应用说明和元件数据表中找到的建议是一致的。 还有另一个需要考虑的方面,与寄生电感有关,那就是连接到IC的方式。不应该从电容器引出一条短的走线到IC引脚,而应该通过过孔将电容器直接连接到地线和电源平面。在这种布局中,确保遵守 焊盘和走线间距要求。 为什么会这样?原因是地/电源平面布局(只要平面在相邻层中)将具有非常低的寄生电感。实际上,这是您的板中寄生电感的最低来源。如果您能将旁路电容器放置在板的底面,您可能能实现更好的布局。 解耦电容器设计指南 在您确定了 PCB去耦电容的大小之后,您需要在某个位置放置它,以确保它能够补偿输入电压的波动。实际上,最好使用多个电容器,因为它们将并联排列,这种并联排列将提供更低的有效串联电感。 旧的指南可能会告诉你可以在电路板上的任何地方放置它们。然而,请小心,因为这可能会增加去耦电容器与目标IC之间的寄生电感,从而增加PDN的阻抗和对EMI的敏感性。相反,对于具有快速边沿速率的IC,您应该将它们放置得更靠近目标IC。下面的图片展示了一个典型的旁路和去耦电容器在IC附近的放置方式。这是高速电路的一个最佳布局,因为所有信号路径上电容器与IC之间的寄生电感将非常低。
阅读文章
Differential Crosstalk and Differential Pair Spacing in PCB Design
11 min
Blog
Differential crosstalk causing problems in your signals? Here’s how differential signals produce crosstalk and how you can ensure differential signal integrity.
阅读文章
Customer Success Stories
Benchmark Electronics
Discover how Benchmark eliminated manual processes, improved cross-team visibility, and accelerated product development with Altium solutions.
Switchback Routing vs. Serpentine Traces Routing for Maximum Density
8 min
Blog
Choosing between switchback routing or serpentine routing means considering signal integrity and crosstalk in your board.
阅读文章
Pagination
First page
« First
Previous page
‹‹
页面
32
当前页面
33
页面
34
页面
35
页面
36
页面
37
Next page
››
Last page
Last »