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由於多層板之間的絕緣隔離層非常薄,所以10或12層的電路軟板層與層之間的阻抗非常低,只要分層和堆疊不出問題,完全可望得到優(yōu)異的信號完整性。要按62mil厚度加工制造12層板,困難比較多,能夠加工12層板的制造商也不多。由於信號層和回路層之間總是隔有絕緣層,在10層板設計中分配中間6層來走信號線的方案并非很好。另外,讓信號層與回路層相鄰很重要,即板布局為信號、地、信號、信號、電源、地、信號、信號、地、信號。這一設計為信號電流及其回路電流提供了良好的通路。恰當的布線策略是,第1層沿X方向走線,第3層沿Y方向走線,第4層沿X方向走線,以此類推。直觀地 看走線,第1層1和第3層是一對分層組合,第4層和第7層是一對分層組合,第8層和第10層是後一對分層組合。當需要改變走線方向時,第1層上的信號線 應藉由“過孔"到第3層以後再改變方向。實際上,也許并不總能這樣做,但作為設計概念還是要盡量遵守。 在高速的軟板設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,需要進行屏蔽處理,如果沒有,都是會造成EMI的泄漏。浙江新型軟板材料
在FPC軟板的設計當中,可以通過分層、恰當的布局布線和安裝實現(xiàn) FPC軟板的的抗 ESD 設計。在設計過程中,通過預測可以將絕大多數設計修改限于增減元器件。通過調整FPC軟板的布局布線,能夠很好地防范 ESD。以下是一些常見的防范措施。盡可能使用多層 FPC軟板的,相對于雙面FPC軟板的而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達到雙面FPC軟板的 的 1/10 到 1/100。盡量地將每一個信號層都緊靠一個電源層或地線層。 對于頂層和底層表面都有元器件、 具有很短連接線以及許多填充地的高密度 FPC軟板的,可以考慮使用內層線。廣東FPC軟板分類直接畫FPC軟板時,如何為一個電路接點定義網絡名?
軟板設計中合理布置各元件方法:一、美觀不僅要考慮元件放置的整齊有序,更要考慮走線的優(yōu)美流暢。由于一般外行人有時更強調前者,以此來片面評價電路設計的優(yōu)劣,為了產品的形象,在性能要求不苛刻時要優(yōu)先考慮前者。但是,在高性能的場合,如果不得不采用雙面板,而且也封裝在里面,平時看不見,就應該優(yōu)先強調走線的美觀。二、受力電路板應能承受安裝和工作中所受的各種外力和震動。為此電路板應具有合理的形狀,板上的各種孔(螺釘孔、異型孔)的位置要合理安排。一般孔與板邊距離至少要大于孔的直徑。同時還要注意異型孔造成的板的薄弱截面也應具有足夠的抗彎強度。板上直接"伸"出設備外殼的接插件尤其要合理固定,保證長期使用的可靠性。
如果同一電壓源的兩個電源層需要輸出大電流,則電路軟板應布成兩組電源層和接地層。在這種情況下,每對電源層和接地層之間都放置了絕緣層。這樣就得到我們 期望的等分電流的兩對阻抗相等的電源匯流排。如果電源層的堆疊造成阻抗不相等,則分流就不均勻,瞬態(tài)電壓將大得多,并且EMI會急劇增加。如果電路板上存在多個數值不同的電源電壓,則相應地需要多個電源層,要牢記為不同的電源創(chuàng)建各自配對的電源層和接地層。在上述兩種情況下,確定配對電源層和接地層在電路板的位置時,切記制造商對平衡結構的要求還想請教一下99se中橢圓型焊盤如何制作?放置連續(xù)焊盤的方法不可取,可否在下一版中加入這個設置項?
軟板設計具有寬范圍連續(xù)可調的光濾波器是可變DWDM網絡中非常重要的器件,已開發(fā)了采用各種材料系統(tǒng)的MOEMS F_P濾波器。由于可調膜片和有效光腔長度的機械靈活性限制,這些器件的波長可調諧范圍為70nm。日本OpNext公司開發(fā)了具有創(chuàng)紀錄可調諧寬度的MOEMS F_P濾波器。該濾波器基于多個InP/空氣隙MOEMS技術,垂直結構由6層懸浮的InP膜片構成,薄膜為圓形結構,并由三個或四個懸浮架支撐,并分別與三個或四個矩形支撐臺連接。其連續(xù)可調諧F_P濾波器阻帶極寬,覆蓋了第二和第三個光通信窗口(1 250~l 800nm),其波長調諧寬度大于ll2nm,致動電壓低至5V。軟板FPC電源線和地線的處理技術。湖北常見軟板分類
多層軟板的設計性能要求。浙江新型軟板材料
軟板設計MOEMS器件與技術PCB設計MOEMS器件按其物理工作原理分為干涉、衍射、透射、反射型(見表1),大多數采用反射型器件。MOEMS在過去幾年中已獲得很大發(fā)展。近幾年,由于對高速率通信和數據傳輸需求的增長,激發(fā)了對MOEMS技術及其器件的研發(fā)。已開發(fā)出所需的低損耗、低EMV敏感性、低串話的高數據率反射光型PCB設計MOEMS器件。在信息技術中,光學運用的關鍵之一是商品化的光源,除單片光源(如熱輻射源、LED、LD、VCSEL)之外,特別受到關注的是具有活動器件的MOEMS光源。例如,在可調諧VCSEL中,通過微機械改變諧振器的長度即可改變其發(fā)射波長,由此實現(xiàn)了高性能WDM技術。目前,已開發(fā)了支撐懸臂調諧方式和具有支撐臂的活動結構。 浙江新型軟板材料
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