发布网友 发布时间:2022-04-20 10:27
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热心网友 时间:2023-07-09 02:29
只能简单的说说,
PCB就是电路板,
PCB设计就是根据电路原理图,
设计出电路板,
设计各元件的位置,
使用几层板,
层与层直径结构什么样的,
要在那里穿孔连线,
里面的线路怎么走的,
从哪里连到哪里,
线宽多大的,
阻抗要多大,
还有长度等等。
热心网友 时间:2023-07-09 02:30
随着电子行业的不断发展,PCB深圳线路板的发展也不断上升,特别是在长三角地区PCB行业发展迅速。从2010年下半年开始,因智能手机出货量大幅度增长,再加上平板计算机热销,而例HDI板需求强劲,一些领先的PCB厂商纷纷扩大HDI板产能。一直到2011年下半年,HDI板市场出现供大于求的迹象,HDI产能利用率开始下降。继而出现了PCB线路板行业不断向内陆转移。
中国线路板行业出现产能向内陆转移,主要集中在湖北和重庆。湖北地区的线路板投资包括日本MEIKO在武汉的第三期投资、北京凯迪斯特公司投资武汉生产汽车板、健鼎在仙桃设厂、沪士电子投资黄石。Naka指出,上述这些投资均不是面向HDI板。重庆地区的线路板投资包括精成科技(GBM)、AT&S和瀚宇博德。前两者的重庆厂房在建设中,而后者还处于规划阶段。另外,华涛电子投资四川遂宁、志超科技投资成都,Trendtronics投资湖南湘潭、华祥电路投资江西九江,不过这些都不是投资生产HDI板。
不过长三角仍然是PCB行业投资聚集地,昆山、无锡仍然有新PCB厂家投资。Naka指出,在昆山地区,三星电机正在扩产,沪士电子的新厂接近完工,Evertek的扩张计划进入*审批的最后阶段;在无锡地区,Sanmina-SCI第二间厂接近完工,深南电路正在建设一间IC载板厂。另外,老的PCB厂家也未减产或转移,在内地设厂大多是策略性的,主力基地还在长三角。Naka指出,
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类似图1所示的微波传输。假定把1伏特的电压阶梯波加到这条传输线中,如把1伏特的电池连接到传输线的前端(它位于发送线路和回路之间),一旦连接,这个电压波信号沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/纳秒。当然,这个信号确实是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。图2是该电压信号的传输示意图。
Zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。
在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,就给传输线的连续部分充电,因而在发送线路和回路之间形成了1伏特的电压差。每前进0.01纳秒,就从电池中获得一些电荷(±Q),恒定的时间间隔(±t)内从电池中流出的恒定电量(±Q)就是一种恒定电流。流入回路的负电流实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流通过上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。
在2011年中国线路板产值中,53%来自广东地区,38%来自华东地区。