印刷电路板入门承启复习过程.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。印刷电路板入门承启-印刷電路板入門導論印刷電路板(Printedcircuitboard,PCB)可以由它身上測得各項生硬的規格以及測試數據,不過另一方面,您也可以仔細研究它,看看許多設計者將他們的藝術才能,都發揮在這精密的製造過程上。PCB本身可說是電子設計之美,以及純熟技術的結合。接下來我們將帶領各位看看PCB的世界,雖然我們不敢說探討到多艱深的技術,不過我們儘可能的讓這篇文章涵蓋的範圍更廣,為各位讀者們提供一個大概的觀念。什麼是PCB?印刷電路板(Printedcircuitboard,PCB)幾
2、乎會出現在每一種電子設備當中。如果在某樣設備中有電子零件,那麼它們也都是鑲在大小各異的PCB上。除了固定各種小零件外,PCB的主要功能是提供上頭各項零件的相互電流連接。隨著電子設備越來越複雜,需要的零件越來越多,PCB上頭的線路與零件也越來越密集了。標準的PCB長得就像這樣。裸板(上頭沒有零件)也常被稱為印刷線路板PrintedWiringBoard(PWB)。板子本身的底座是由絕緣隔熱、並無法彎曲的材質所製作成。在表面可以看到的細小線路材料是銅箔,原本銅箔是覆蓋在整個板子上的,而在製造過程中部份被蝕刻處理掉,留下來的部份就變成網狀的細小線路了。這些線路被稱作導線(conductorpatte
3、rn)或稱佈線,並用來提供PCB上零件的電路連接。導線(ConductorPattern)什麼是PCB?為了將零件固定在PCB上面,我們將它們的接腳直接焊在佈線上。在最基本的PCB(單面板)上,零件都集中在其中一面,導線則都集中在另一面。這麼一來我們就需要在板子上打洞,這樣接腳才能穿過板子到另一面,所以零件的接腳是焊在另一面上的。因為如此,PCB的正反面分別被稱為零件面(ComponentSide)與焊接面(SolderSide)。如果PCB上頭有某些零件,需要在製作完成後也可以拿掉或裝回去,那麼該零件安裝時會用到插座(Socket)。由於插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆裝。下面看到的
4、是ZIF(ZeroInsertionForce,不費力式)插座,它可以讓零件(這裡指的是CPU)可以輕鬆插進插座,也可以拆下來。插座旁的固定桿,可以在您插進零件後將其固定。ZIF插座如果要將兩塊PCB相互連結,一般我們都會用到俗稱金手指的邊接頭(edgeconnector)。金手指上包含了許多裸露的銅墊,這些銅墊事實上也是PCB佈線的一部份。通常連接時,我們將其中一片PCB上的金手指插進另一片PCB上合適的插槽上(一般叫做擴充槽Slot)。在電腦中,像是顯示卡,音效卡或是其他類似的界面卡,都是藉著金手指來與主機板連接的。邊接頭(俗稱金手指)AGP擴充槽PCB上的綠色或是棕色,是防焊漆(sold
5、ermask)的顏色。這層是絕緣的防護層,可以保護銅線,也可以防止零件被焊到不正確的地方。在防焊層上另外會印刷上一層網版印刷面(silkscreen)。通常在這上面會印上文字與符號(大多是白色的),以標示出各零件在板子上的位置。網版印刷面也被稱作圖標面(legend)。有白色圖標面的綠色PCB沒有圖標面的棕色PCBPCB的種類單面板(Single-SidedBoards)我們剛剛提到過,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,導線則集中在另一面上。因為導線只出現在其中一面,所以我們就稱這種PCB叫作單面板(Single-sided)。因為單面板在設計線路上有許多嚴格的限制(因為只有一面,佈線間
6、不能交叉而必須繞獨自的路徑),所以只有早期的電路才使用這類的板子。單面PCB表面單面PCB底面雙面板(Double-SidedBoards)這種電路板的兩面都有佈線。不過要用上兩面的導線,必須要在兩面間有適當的電路連接才行。這種電路間的橋樑叫做導孔(via)。導孔是在PCB上,充滿或塗上金屬的小洞,它可以與兩面的導線相連接。因為雙面板的面積比單面板大了一倍,而且因為佈線可以互相交錯(可以繞到另一面),它更適合用在比單面板更複雜的電路上。雙面PCB表面雙面PCB底面多層板(Multi-LayerBoards)為了增加可以佈線的面積,多層板用上了更多單或雙面的佈線板。多層板使用數片雙面板,並在每層
7、板間放進一層絕緣層後黏牢(壓合)。板子的層數就代表了有幾層獨立的佈線層,通常層數都是偶數,並且包含最外側的兩層。大部分的主機板都是4到8層的結構,不過技術上可以做到近100層的PCB板。大型的超級電腦大多使用相當多層的主機板,不過因為這類電腦已經可以用許多普通電腦的群組代替,超多層板已經漸漸不被使用了。因為PCB中的各層都緊密的結合,一般不太容易看出實際數目,不過如果您仔細觀察主機板,也許可以看出來。我們剛剛提到的導孔(via),如果應用在雙面板上,那麼一定都是打穿整個板子。不過在多層板當中,如果您只想連接其中一些線路,那麼導孔可能會浪費一些其他層的線路空間。埋孔(Buriedvias)和盲孔
8、(Blindvias)技術可以避免這個問題,因為它們只穿透其中幾層。盲孔是將幾層內部PCB與表面PCB連接,不須穿透整個板子。埋孔則只連接內部的PCB,所以光是從表面是看不出來的。在多層板PCB中,整層都直接連接上地線與電源。所以我們將各層分類為訊號層(Signal),電源層(Power)或是地線層(Ground)。如果PCB上的零件需要不同的電源供應,通常這類PCB會有兩層以上的電源與電線層。零件封裝技術插入式封裝技術(ThroughHoleTechnology)將零件安置在板子的一面,並將接腳焊在另一面上,這種技術稱為插入式(ThroughHoleTechnology,THT)封裝。這種零
9、件會需要佔用大量的空間,並且要為每隻接腳鑽一個洞。所以它們的接腳其實佔掉兩面的空間,而且焊點也比較大。但另一方面,THT零件和SMT(SurfaceMountedTechnology,表面黏著式)零件比起來,與PCB連接的構造比較好,關於這點我們稍後再談。像是排線的插座,和類似的界面都需要能耐壓力,所以通常它們都是THT封裝。THT零件(焊接在底部)表面黏著式封裝技術(SurfaceMountedTechnology)l 使用表面黏著式封裝(SurfaceMountedTechnology,SMT)的零件,接腳是焊在與零件同一面。這種技術不用為每個接腳的焊接,而都在PCB上鑽洞。表面黏著式零件
10、表面黏著式的零件,甚至還能在兩面都焊上。表面黏著式的零件焊在PCB上的同一面。SMT也比THT的零件要小。和使用THT零件的PCB比起來,使用SMT技術的PCB板上零件要密集很多。SMT封裝零件也比THT的要便宜。所以現今的PCB上大部分都是SMT,自然不足為奇。因為焊點和零件的接腳非常的小,要用人工焊接實在非常難。不過如果考慮到目前的組裝都是全自動的話,這個問題只會出現在修復零件的時候吧。設計流程在PCB的設計中,其實在正式佈線前,還要經過很漫長的步驟,以下就是主要設計的流程:系統規格首先要先規劃出該電子設備的各項系統規格。包含了系統功能,成本限制,大小,運作情形等等。系統功能區塊圖接下來必
11、須要製作出系統的功能區塊圖。區塊間的關係也必須要標示出來。將系統分割幾個PCB將系統分割數個PCB的話,不僅在尺寸上可以縮小,也可以讓系統具有升級與交換零件的能力。系統功能區塊圖就提供了我們分割的依據。像是電腦就可以分成主機板、顯示卡、音效卡、軟碟和電源供應器等等。決定使用封裝方法,和各PCB的大小當各PCB使用的技術和電路數量都決定好了,接下來就是決定板子的大小了。如果設計的過大,那麼封裝技術就要改變,或是重新作分割的動作。在選擇技術時,也要將線路圖的品質與速度都考量進去。繪出所有PCB的電路概圖概圖中要表示出各零件間的相互連接細節。所有系統中的PCB都必須要描出來,現今大多採用CAD(電腦
12、輔助設計,ComputerAidedDesign)的方式。下面就是使用CircuitMakerTM設計的範例。PCB的電路概圖初步設計的模擬運作為了確保設計出來的電路圖可以正常運作,這必須先用電腦軟體來模擬一次。這類軟體可以讀取概圖,並且用許多方式顯示電路運作的情況。這比起實際做出一塊樣本PCB,然後用手動測量要來的有效率多了。將零件放上PCB零件放置的方式,是根據它們之間如何相連來決定的。它們必須以最有效率的方式與路徑相連接。所謂有效率的佈線,就是牽線越短並且通過層數越少(這也同時減少導孔的數目)越好,不過在真正佈線時,我們會再提到這個問題。下面是匯流排在PCB上佈線的樣子。為了讓各零件都能
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