確保電氣設(shè)備正常運行非常重要,但是對于任何電子設(shè)備而言,首要任務(wù)就是能夠(安全地)將其打開。最近對我來說,我的筆記本電腦的充電器電纜斷了,失去了向計算機傳輸電荷的能力。它使我想起電源平面對于PCB設(shè)計的絕對重要性。
沒有電源,PCB上的組件也可能是惰性金屬。為了點亮燈泡,旋轉(zhuǎn)電動機或以其他方式執(zhí)行某些操作,例如在DIY濃咖啡機上保持最佳溫度,您的電路板需要穩(wěn)定的電源才能正常工作。在這篇文章中,我們將詳細介紹什么是電源平面以及您可以遵循的一些最佳實踐,以將它們整合到PCB設(shè)計中。
什么是電源平面?
電源平面在PCB設(shè)計中通常被指定為VCC,電源平面只是連接到電源的銅的平面。類似于將接地層連接到電源的接地連接。其目的是為您的電路板提供穩(wěn)定的電壓。每當組件需要供電時,只需走線到與電源層接觸并形成電路的通孔即可。
您會注意到,通常只能在具有4層或更多層的板上看到電源平面。這是因為多層堆疊的最佳實踐是使用偶數(shù)層。奇數(shù)層的堆疊不會節(jié)省任何成本,并且由此產(chǎn)生的不對稱性可能導致翹曲,扭曲和其他結(jié)構(gòu)缺陷。
流行的2層板通常會依靠接地層而不是電源層,而更多地受益于接地層,它依靠軌道來從電源提供電源。
為什么要使用電源平面?
當電源平面可用于PCB設(shè)計時,它們具有優(yōu)于走線和走線的許多優(yōu)點:
改進了電路之間的去耦。電源平面的表面可以在絕緣層自身與后面的接地平面之間創(chuàng)建一個平行板去耦電容器,以防止噪聲通過電源從一個電路傳播到另一個電路。
返回路徑更短。沿通孔從信號層向下到電源層為電路供電的便利性。更短的返回路徑可帶來更好的EMC性能。
更大的載流量。電源板可以處理的電流超過走線或走線,從而降低了電路板的工作溫度。
電源平面域拆分
如果它們都具有相同的電壓要求,那么為信號層上的所有組件汲取一個單一的電源就很有意義。但是,越來越復雜的高密度PCB設(shè)計越來越流行將電源平面分成多個域的做法。
如果您的MCU需要一個電壓而I / O端口需要另一個電壓,則可能需要拆分參考平面以容納兩個電壓。這樣可以節(jié)省空間,但確實會使您面臨更大的噪聲,串擾和其他EMI / EMC問題的風險。遵循EMI / EMC最佳做法非常重要,例如將模擬,數(shù)字和大功率電路分開。
就是說,最有效的布線是準確地考慮所有EMI / EMC注意事項,并且板上的每個電路都有單獨的電源軌,完全放棄電源平面,轉(zhuǎn)而采用高效布線。在這種情況下,您通常仍會具有接地層,以縮短返回路徑并吸收噪聲。
對于PCB系統(tǒng)設(shè)計,強大的布局工具可增強電源平面設(shè)計
無論您是通過飛機穩(wěn)壓器工作還是需要就地進行高度特定和靈敏的電源平面設(shè)計,還是通過更接地的大功率設(shè)計進行工作,使用最佳的布局工具都將使您的生活更輕松。此外,擁有可以進行跨團隊協(xié)作并鼓勵對設(shè)計進行更輕松的分析和仿真的布局軟件,將確保正確的電源平面管理。
-
PCB設(shè)計
+關(guān)注
關(guān)注
394文章
4701瀏覽量
86351 -
PCB布線
+關(guān)注
關(guān)注
21文章
463瀏覽量
42134 -
線路板設(shè)計
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
55瀏覽量
8088 -
華秋DFM
+關(guān)注
關(guān)注
20文章
3494瀏覽量
4741
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
高密度400W DC/DC電源模塊,集成平面變壓器和半橋GaN IC
![高密度400W DC/DC<b class='flag-5'>電源</b>模塊,集成<b class='flag-5'>平面</b>變壓器和半橋GaN IC](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PCB 地平面奧秘及耦合的探究
Tips:大功率電源PCB繪制注意事項
KiCad中如何分割電源平面
![KiCad<b class='flag-5'>中</b>如何分割<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>平面</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/DA/wKgaoWcy2LeAKfV9AAT4KjrwIg4120.png)
Xilinx 7系列FPGA PCB設(shè)計指導
技術(shù)|二維PDOA平面定位方案
![技術(shù)|二維PDOA<b class='flag-5'>平面</b>定位方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/7B/wKgaomZeuc6AZ8ZjAACBaHn6et8796.png)
pcb電源布線規(guī)則分享 PCB電源布線的六大技巧
電路PCB的地平面設(shè)計對EMI的影響
![電路<b class='flag-5'>PCB</b>的地<b class='flag-5'>平面</b>設(shè)計對EMI的影響](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgaomX5LXCAJH_rAAArnJFbyUY060.png)
高速PCB布線的11種最佳技巧大匯總
![高速<b class='flag-5'>PCB</b>布線的11種<b class='flag-5'>最佳</b>技巧大匯總](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F5/wKgZomXpNJqAG2kCAAArnefxVUQ251.png)
DC電源模塊的 PCB設(shè)計和布局指南
![DC<b class='flag-5'>電源</b>模塊的 <b class='flag-5'>PCB</b>設(shè)計和布局指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9A/wKgaomXmu_qAVnzDADa94fpVXrs639.png)
PCB 中的電源平面諧振分析
![<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>平面</b>諧振分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
評論