PCB设计规范.doc
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1、先进制造技术研究所智能车辆技术研究中心嵌入式硬件PCB设计规范(初稿)整理编制:王少平1、 目的1.1 本规范规定车辆中心PCB设计规范, PCB设计人员必须遵循本规范。 1.2 提高PCB设计质量和设计效率,提高PCB的可生产性、可测试、可维护性。 2、 设计任务2.1 PCB设计申请流程 硬件设计工程师按照本设计规范要求完成PCB设计,提交给嵌入式硬件开发组组长进行审核,审核通过后递交硬件评审小组评审,评审通过后才能进行PCB制作,并将设计图纸归档。2.2 设计过程注意事项2.2.1 创建PCB板,根据单板结构图或对应的标准板框,创建PCB设计文件;注意正确选定单板坐标原点的位置,原点的设
2、置原则: (1) 单板左边和下边的延长线交汇点;(2) 单板左下角的第一个焊盘。 2.2.2 布局 (1) 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性。 按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。(2) 根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区,如下图所示。 (3) 综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)双面贴装元件面贴插混装、焊接面贴装。 (4) 布局操作的基本原则 a、 遵照“先大后
3、小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局;b、 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件:c、 连线尽可能短,关键信号线最短,高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开,模数信号分开,高低频信号分开,高频元器件的间隔要足够;d、 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;e、 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;f、 器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil;g、 电路板推荐布局。(5) 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向
4、放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验;(6) 发热元件一般要均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件; (7) 元器件的排列要便于调试和维修,即小元件周围不能放置大元件,需调试的元、器件周围要有足够的空间; (8) 需用波峰焊工艺生产的单板,其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。当安装孔需要接地时, 应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。 (9) 焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时,阻容件轴向要与波峰焊传送方向垂直, 阻排及SOP(PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行;PIN间距
5、小于1.27mm(50mil)的IC、SOJ、PLCC、QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。具体距离参考如下:(10) BGA与相邻元件的距离5mm,其它贴片元件相互间的距离0.7mm。贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件。(11) IC去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。旁路电容(Decouple)的放置也要考虑到它的串联电感值。旁路电容必须是低阻抗和低ESL的瓷片电容,如果一个高品质瓷片电容在PCB上放置的方式不对,它的高频滤波功能也
6、就消失了。下图显示了旁路电容正确和错误的放置方式。(12) 元件布局应考虑使用同一电源的器件放在一起, 以便于将来的电源分隔;(13) 用于阻抗匹配的阻容器件布局要根据其属性合理布置,串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过500mil。 匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端与终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。 (14) 走线形式如下,不得出现直角、锐角形式。红色框中所示为推荐走线形式。3、设置布线约束条件 3.1. 报告设计参数布局基本确定后,应用PCB设计工具的统计功能,报告网络数量、网络密度、平均管脚密度等基本参数,以确定信号布线层数。信号层数的确定方
7、法可参考以下表格。注:PIN密度的定义为: 板面积(平方英寸)/(板上管脚总数/14),布线层数的具体确定还要考虑单板的可靠性要求,信号的工作速度,制造成本和交货期等因素。 PCB参考价格:层数材质价格(元/m2)单面板材质FR-1130双面板材质FR-4430四层板材质FR-4720六层板材质FR-41200八层板材质FR-41800十层板材质FR-43500十二层板材质FR-455003.2 布线层设置 在高速数字电路设计中,电源与地层应尽量靠在一起,中间不安排布线。所有布线层都尽量靠近一平面层,优选地平面为走线隔离层。 为了减少层间信号的电磁干扰,相邻布线层的信号线走向应取垂直方向。 可
8、以根据需要设计1-2个阻抗控制层,如果需要更多的阻抗控制层需要与PCB产家协商。阻抗控制层要按要求标注清楚。将单板上有阻抗控制要求的网络布线分布在阻抗控制层上。 3.3. 线宽和线间距的设置 线宽和线间距的设置要考虑的因素:3.3.1 单板的密度;板的密度越高,使用更细的线宽和更窄的间隙。 3.3.2 信号的电流强度;当信号的平均电流较大时,应考虑布线宽度所能承载的的电流,线宽可参考以下数据: PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系。不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表: 注: 1)用铜皮作导线通过大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。2)在PCB设计加工中,常
9、用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1 平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2OZ铜厚为70um。 3.4. 电路工作电压:线间距的设置应考虑其介电强度输入150V-300V电源最小空气间隙及爬电距离 输入300V-600V电源最小空气间隙及爬电距离 3.5. PCB加工技术限制 3.5.1. 孔的设置 a、 过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度,板厚与孔径之比应小于 58。孔径优选系列如下:孔 径: 24mil 20mil 16mil 12mil 8mil 焊 盘 直 径: 40mil 35mil 28mil 25mil 20mil 内层热焊盘尺寸:
10、 50mil 45mil 40mil 35mil 30mil 板厚度与最小孔径的关系:板 厚: 3.0mm 2.5mm 2.0mm 1.6mm 1.0mm 最小孔径: 24mil 20mil 16mil 12mil 8mil b、 盲孔和埋孔:应用盲孔和埋孔设计时应对PCB加工流程有充分的认识,避免给PCB加工带来不必要的问题,必要时要与PCB供应商协商。盲孔和埋孔我院设计暂不考虑。c、 测试孔:用于ICT测试目的的过孔,可以兼做导通孔,原则上孔径不限,焊盘直径应不小于25mil,测试孔之间中心距不小于50mil。 不推荐使用直插类元件焊盘作为测试孔。 3.5.2. 特殊布线区间的设定 特殊布
11、线区间是指单板上某些特殊区域需要用到不同于一般设置的布线参数,如某些高密度器件需要用到较细的线宽、较小的间距和较小的过孔等,或某些网络的布线参数的调整等,需要在布线前加以确认和设置。 3.5.3. 定义和分割平面层 (1) 平面层一般用于电路的电源和地层(参考层),由于电路中可能用到不同的电源和地层,需要对电源层和地层进行分隔,其分隔宽度要考虑不同电源之间的电位差,电位差大于12V时,分隔宽度为50mil,反之,可选20-25mil 。 (2) 平面分隔要考虑高速信号回流路径的完整性。 (3) 当由于高速信号的回流路径遭到破坏时,应当在其他布线层给予补尝。例如可用接地的铜箔将该信号网络包围,以
12、提供信号的地回路。 4. 布线 4.1 布线优先次序 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线 ;密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。 4.2 关键信号布线优先为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积,必要时应采取手工优先布线、屏蔽和加大安全间距等方法。4.3 接地方式电源层和地层之间的EMC环境较差,应避免布置对干扰敏感的信号,可参考如下地连接方式。4.4 进行PCB设计时应该遵循的规则 4.4.1 地线回路规则: 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环路面积要尽
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