课程设计_5new

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时间:2019-03-08

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1、高频电路系统课程设计PCB设计及注意事项1高频电路系统PCB设计的要求•PCB设计的优劣对整个电子系统的性能影响极大,频率越高,越是如此。•PCB设计包括布局、布线两大部分。对于高频电路系统的布局、布线不仅要求线路连接正确无误、元器件摆放美观,而且要求考虑抗干扰问题。•合理的布局、布线就是力求把系统中各元器件之间、各电路之间的分布电容、杂散电感及由此产生的杂散电磁场减至较小,即把系统内引起的相互干扰、噪声等不利影响限制在最低程度。•采用高频特性好的板材。FR-4环氧树脂板,介电常数约4.3~4.9左右。工作频率几GHz以上,用聚四氟乙

2、烯板,介电常数约2.50~2.7左右。PCB还经常镀金。2关于PCB设计使用软件(建议):Protel99SE设计规定–面积尺寸:小于10cm*10cm(也可设计成多小块)–PCB上标注QHEE-组号。例如,QHEE-12–双面板,阻焊,特殊的孔发E-mail说明。–使用贴片的收、发信机芯片者,建议收、发信机PCB单独画,通过插头与其他电路板连接。–PCB审查后到指定厂加工。3加工联系人――李通生手机:13601320179E-mail:czhy68@163.net工厂电话:(0317)2166997,或2165224*发E-mail

3、时写上“清华课程设计”并留下自己的姓名及联系电话,以便有问题时厂家及时与你联系。4PCB设计的注意事项1.先画原理图,给出每个元件封装,再绘PCB,便于检查.封装:指元器件在PCB上的外形尺寸。•集成块的封装要注意是贴片形式?双列直插式?宽?窄?引脚的顺序与电路图是否一致?•对双列直插(DIP)封装的集成块建议安装插座。•电感线圈用固定的(贴片,直插)?中周形式?•电阻、电容用固定的(贴片,直插)?可调的?•中周的封装如右图,为修理方便中间加个孔。52.合理布局©布局要求:ò保证电路功能和性能指标ò满足检测、维修方面的要求(如加测试点

4、)ò兼顾美观,元器件排列整齐,疏密得当©布局原则ò第一,相关电路就近安放。ò第二,按电路信号流向布放(最好按原理图的走向,信号走线不要往返交错,以免大信号干扰小信号.振荡器要远离发热元件,也远离小信号.)ò第三利于发热元器件的散热62.合理布局(续)©布局顺序:先大后小;先集成后分列;先主和次。输入电源电路放大器放大器(第三级)(稳压、滤波)(第一级)混频器振荡放大器电路(第二级)不合理7输入电源电路放大器振荡(第一级)电路(稳压、滤波)放大器放大器混频器(第二级)(第三级)合理•VCO片外围电路元件一定紧靠片子的引出脚。•设置测试点

5、,而且测试点附近均有接地点。•需要调节的元件多加几个元件位置,便于串并联.8©电源滤波•总电源进来加滤波,各级之间去耦.每个集成块的电源对地加0.1uF电容,且必须紧靠电源脚.0.05~0.2mH直0.01~0.1u0.01~0.1u流100u电47u(0.01)源100u电源滤波*图中电感可用R代替,R值根据电流大小决定9•多个电路的电源滤波电源L(R)CC电路1L(R)CC电路2L(R)CC电路3*R值根据电流大小决定10•级间去耦*多级放大器级联时,电源从最后级加起*R值视电流大小而定.113.布线--布线的基本原则高频电路PC

6、B一般用手工布线,特别是模拟电路,而且走线尽可能短(因一段导线在低频时视为短路,高频状态因电感太大不能作为短路.例如一段导线1KHz时,电阻为.001Ω,1GHz时电阻1Ω还有50Ω感抗).©布线的基本原则—考虑信号损失小,窜扰小.•尽量减小环路面积(减小近场的感应耦合);•尽量减小布线的分布电容;•尽量减小地阻抗;•数字地与模拟地分开。123.布线--VCO的控制电压线•尽量减小布线的分布电容,一般不用过长的条状平行走线.(经测算,基板厚度1.5mm的双面板,耦合电容约每平方厘米有5pF.单面板,当条状线宽3mm,间隔1mm,平行长

7、度5cm时,分布电为2.4pF.)•VCO的控制电压线尽可能短,并且远离数字信号或单片机的控制信号线。133.布线--隔离走线•若平行走线不能避免,可采用加接地线进行隔离14保护走线•如果在两层板设计中没有完整的地平面,则对于敏感电路,可以采用保护走线减小串扰,即在敏感电路的输入电路的两边并行走一对接地的走线,这样串扰可减小一个量级。•如果在两条微带线之间插入两端接地的第三条线,则两条微带线之间的耦合会减半,如果第三条线通过很多通孔连接到地平面,它们的耦合将再减半。•如果有不止一个地平面层,那么要在每条保护走线的两端接地,而不要中间接

8、地。154.接地ò电子电路的一个主要干扰途径都是通过不合理的地线而引起的。地线布置是PCB设计和系统装配非常重要的环节.ò地线的电阻不能忽视,地线实际电位不为零。地线是电路中电位的参考点,又是电流汇流通道。理论上是零电位

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