1需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R等信号线,通过叠层可计算出具体的线宽线距。
2设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。线宽线距最小控制到4/4mil,过孔选择8mil(0.2mm),基本70%以上PCB生产厂商都能生产,但是价格比第一种情况稍贵,不会贵太多。线宽线距最小控制到3.5/3.5mil,过孔选择8mil(0.2mm),这时候有部分PCB生产厂商生产不了,价格会更贵一点。线宽线距最小控制到2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,此时一般是HDI盲埋孔设计,需要打激光过孔),这时候大部分PCB生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则的时候指线到孔、线到线、线到焊盘、线到过孔、孔到盘等元素之间的大小。
3设置规则考虑设计文件中的设计瓶颈处。如有1mm的BGA芯片,管脚深度较浅的,两行管脚之间只需要走一根信号线,可设置6/6mil,管脚深度较深,两行管脚之间需要走2根信号线,则设置为4/4mil;有0.65mm的BGA芯片,一般设置为4/4mil;有0.5mm的BGA芯片,一般线宽线距最小须设置为3.5/3.5mil;有0.4mm的BGA芯片,一般需要做HDI设计。一般对于设计瓶颈处,可设置区域规则(设置方法见文章尾部[AD软件设置ROOM,ALLEGRO软件设置区域规则]),局部线宽线距设置小点,PCB其他地方规则设置大一些,以便生产,提高生产出来PCB合格率。
4需要根据PCB设计的密度来进行设置,密度较小,板子较松,可设置线宽线距大一点,反之,亦然。常规可按以下阶梯设置:
1) 8/8mil,过孔选择12mil(0.3mm)。
2) 6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm)。
3) 4/4mil,过孔选择8mil(0.2mm)。
4) 3.5/3.5mil,过孔选择8mil(0.2mm)。
5) 3.5/3.5mil,过孔选择4mil(0.1mm,激光打孔)。
6) 2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,激光打孔)。
以下是平时收藏的信息:
晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件远离单板接口连接器至少1000mil;
地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm 对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) 用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil;
根据线路所要求的峰值电流,从表中反查线宽数值。
温度不超过10℃,电压压降不超过100mV。
在进行PCB设计时,线宽的设置是一个关键因素,它直接影响到电路板的稳定性和可靠性,同时也影响到生产成本和难度。以下是关于PCB线宽设置的详细信息。
1. 线宽的基本设置原则
一般来说,PCB布线线宽的设置需要考虑电流大小和板厂的制板能力。对于普通电路板,线宽通常设置在0.2-0.3mm之间,这是大部分PCB设计公司的基准线宽。然而,对于高精度电路板或使用复杂器件的场景,可能需要适当缩小线宽以保证电路的稳定性和可靠性。
2. 特殊情况下的线宽设置
对于大功率电源、信号传输、高频接口等电路性能要求较高的场合,建议将线宽设置为0.1-0.2mm,甚至0.05-0.1mm。尽管这样可以获得较好的电路性能,但在选择线宽大小时,需要在电路设计、成本和生产难度方面进行平衡,选择适当的线宽方案最为重要。
3. 线宽与电流大小的关系
PCB走线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。线宽越宽,其载流能力越大,因为宽度增加会导致电阻减小,从而减少电流通过时产生的热量。因此,在PCB走线设计中,需要根据预期的电流大小来选择合适的线宽。
4. 其他影响因素
除了电流大小之外,线宽的选择还受到材料特性、散热条件、布线密度和制造工艺等因素的影响。例如,良好的散热条件可以帮助降低电路工作时产生的热量,从而可以适当减小线宽;而不同的制造工艺对PCB走线的要求也不同。
综上所述,在进行PCB电路板设计时,线宽大小应该依据具体情况来选择。对于普通的电路板可以适当增加线宽,以达到制作成本低、成本高和生产难度小的目标。但是对于需要高精度电路板、使用复杂器件的场景,需要适当缩小线宽,以保证电路的稳定性和可靠性。